-45%   PROMOTION

Papiers peints: Structural chemical formula and molecular model of betamethasone,

Papiers peints Structural chemical formula and molecular model of betamethasone, a corticosteroid drug that used to treat a variety of skin conditions. 3d illustration
Papiers peints:
Structural chemical formula and molecular model of betamethasone, a corticosteroid drug that used to treat a variety of skin conditions. 3d illustration.
Auteur: ©
Numéro de l'image:
#240285041
Autres sujets:
fond, blanc, isolé, bien-être, prévention, pharmacologique, ordonnance, pharmacie, scientifique
Visualisation du produit
Similaire
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 carfenazine, an antipsychotic drug used to treat chronic schizophrenic psychoses. Scientific background. 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of phenylpiracetam, a nootropic drug or the racetam family and a phenylated analog of piracetam. 3d illustration
Molecular structure of ergosterol or provitamin D2, a sterol found in cell membranes of fungi and protozoa, serving the same functions that cholesterol serves in animal cells. 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of ergosterol or provitamin D2, a sterol found in cell membranes of fungi and protozoa. 3d illustration
Molecular model of phenylpiracetam or phenotropil, a nootropic drug of the racetam family and a phenylated analog of piracetam. Scientific background. 3d illustration
Space-filling molecular model of the insulin receptor ectodomain in complex with one insulin molecule isolated on white background. Medical background. Scientific background. 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of hesperidin, a bioactive flavonoid that possess antioxidant, anti-carcinogenic and other therapeutic properties. 3d illustration
MERS virus receptor complexed with human receptor DPP4. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), oxygen (red), nitrogen (light blue), iodine (yellow). 3d illustration
Molecular model of menadione or vitamin K3. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), oxygen (red), hydrogen (white). Scientific background. 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of menatetrenone, one of the nine forms of vitamin K2. Scientific background. 3d illustration
Molecular structure of delphinidin. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), oxygen (red), hydrogen (white). Scientific background. 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of piperine, the alkaloid responsible for the pungency of black pepper and long pepper. 3d illustration
Molecular model of piperazine, an intermediate in the production of human and veterinary pharmaceuticals and an active ingredient in veterinary antihelmintics. 3d illustration
Molecular model of dextrose or glucose, a simple sugar circulates in the blood as blood sugar. Scientific background. 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of amorolfine, an antifungal medications used for fungal nail infections. 3d illustration
Molecular model of azelnidipine. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), nitrogen (blue), oxygen (red), hydrogen (white). 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
Molecular model of amorolfine, a morpholine antifungal drug that used to treat some types of fungal nail infections, of the toenail or fingernail. Scientific background. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of ergosterol or provitamin D2, a sterol found in cell membranes of fungi and protozoa. 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 amorolfine, an antifungal medications used for fungal nail infections. 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of azelnidipine, a dihydropyridine calcium channel blocker used for the treatment of hypertension. 3d illustration
Space-fillimg molecular model of vitamin D4. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), oxygen (red), hydrogen (white). 3d illustration
Molecular structure of retinol acetate, a natural form of vitamin A which is an acetate ester of retinol and has antineoplastic and chemopreventive activities. Scientific background. 3d illustration
Molecular model of carfenazine. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), oxygen (red), nitrogen (blue), hydrogen (white), sulfur (yellow). 3d illustration
Molecular structure of ergosterol or provitamin D2. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), oxygen (red), hydrogen (white). 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of phenylpiracetam or phenotropil, a nootropic drug or the racetam family and a phenylated analog of piracetam. 3d illustration
Space-filling molecular model of amorolfine. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), nitrogen (blue), oxygen (red), hydrogen (white). 3d illustration
Molecular model of azelnidipine, a dihydropyridine calcium channel antagonist used for the treatment of hypertension. Scientific background. 3d illustration
Molecular model of fluconazole. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), nitrogen (blue), oxygen (red), hydrogen (white), fluorine (green). 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of carfenazine, an antipsychotic drug, used in the treatment of chronic schizophrenic psychoses. 3d illustration
Molecular structure of phenylpiracetam. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), nitrogen (blue), oxygen (red), hydrogen (white). Scientific background. 3d illustration
Molecular model of delphinidin, an anthocyanidin found in pigmented fruits and vegetables with anti-inflammatory, anti-angiogenic, antioxidant properties. Scientific background. 3d illustration
Molecular model of fluconazole. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), nitrogen (blue), oxygen (red), hydrogen (white), fluorine (green). 3d illustration
Contexte scientifique Illustration 3d
Structural chemical formula and molecular model of styrene, an organic compound and important monomer of synthetic rubber, adhesives and plastics. 3d illustration
Molecular model of arachidonic acid. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), oxygen (red), hydrogen (white). Scientific background. 3d illustration
Molecular model of diphenhydramine, a first generation antihistamine and ethanolamine with sedative and anti-allergic properties. Scientific background. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of etiracetam, a chemical compound belonging to the racetam family, which was developed as a nootropic drug. 3d illustration
Molecular model of gabapeptin or neurontin. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), nitrogen (blue), oxygen (red), hydrogen (white). 3d illustration
Molecular structure of gingerol. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), oxygen (red), hydrogen (white). Scientific background. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of orotic acid or vitamin B13, a pyrimidinedione and carboxylic acid. Healthy lifestyle and diet concept. 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of arachidonic acid, a polyunsaturated fatty acid that consumed in our regular diets. Scientific background. 3d illustration
Molecular structure of etiracetam. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), nitrogen (blue), oxygen (red), hydrogen (white). Scientific background. 3d illustration
Molecular model of gingerol, a bioactive compound found in ginger with antioxidant and anti-inflammatory activity. Scientific background. 3d illustration
Glycogen molecule, a polysaccharide that serves as a form of energy storage of animals, fungi and bacteria. Scientific background. 3d illustration
Molecular structure of dexamethasone. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), oxygen (red), hydrogen (white), fluorine (green). 3d illustration
Molecular model of carfenazine. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), oxygen (red), nitrogen (blue), hydrogen (white), sulfur (yellow). 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of piperazine, an intermediate in the production of pharmaceuticals for humans and animals. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of delphinidin, a blue flover pigment found in flowers and grapes. It has anti-inflammatory and antioxydant properties. 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of betamethasone, a glucocorticoid drug that used to treat variety skin conditions and rheumatic problems. 3d illustration
Molecular model of menadione (vitamin K3), a fat-soluble vitamin precursor that is converted into menaquinone in the liver. Scientific background. 3d illustration
Molecular model of piperine. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), nitrogen (blue), oxygen (red), hydrogen (white). Scientific background. 3d illustration
Molecular model of phenobarbital, a medication of the barbiturate type used for the treatment of epilepsy and seizures in young children. Scientific background. 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
Structural chemical formula and molecular model of delphinidin, a blue flover pigment found in flowers and grapes. It has anti-inflammatory and antioxydant properties. 3d illustration
Molecular model of piperazine. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), nitrogen (blue), hydrogen (white). Scientific background. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of piperine, the alkaloid responsible for the pungency of black and long peppers. It is used in traditional medicine. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of betamethasone, a glucocorticoid drug that used to treat variety skin conditions such as eczema, asthma, and rheumatic problems. 3d illustration
Molecular model of piperine, the alkaloid responsible for the pungency of black pepper and long pepper. It is used in some forms of traditional medicine. Scientific background. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of menadione, a fat-soluble vitamin precursor that promotes the hepatic biosynthesis of blood clotting factors. 3d illustration
Molecular model of formaldehyde or methanal. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), oxygen (red), hydrogen (white). Scientific background. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of citicoline, a nutritional supplement and the source of cytidine and choline with nootropic activity. 3d illustration
Molecular structure of salicylic acid. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), oxygen (red), hydrogen (white). 3d illustration
Molecular model of norepinephrine or noradrenaline. It is a hormone, medication and neurotransmitter. 3d illustration
Space-filling molecular model of human salivary amylase, an important enzyme found in the oral cavity. It breaks down complex carbohydrates into simple sugars. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of vitamin B7 or biotin. It help keep skin, hair, eyes, liver, and nervous system healthy. 3d illustration
Space-filling molecular model of alfentanil. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), oxygen (red), nitrogen (blue), hydrogen (white). 3d illustration
Molecular structure of arginine, an essential amino acid used in the biosynthesis of proteins. Medical background. Scientific background. 3d illustration
Molecular model of dexamethasone. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), oxygen (red), hydrogen (white), fluorine (green). Scientific background. 3d illustration
Molecular model of kaemferol, a natural flavonoid and a polyphenol antioxidant found in plants including kale, beans, tea, spinach and broccoli. Scientific background. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of menadione, a fat-soluble vitamin precursor that promotes the hepatic biosynthesis of blood clotting factors. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of menatetrenone, one of the nine forms of vitamin K2. It is produces by converting vitamin K1 in the body, testicles, and pancreas. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of arachidonic acid, an essential polyunsaturated fatty acid that consumed in small amounts in our regular. Scientific background. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of etiracetam, a chemical compound belonging to the racetam family, which was developed as a nootropic drug. 3d illustration
Molecular structure of gabapeptin. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), nitrogen (blue), oxygen (red), hydrogen (white). Scientific background. 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of prednisolone, a steroid medication used to treat a wide range of health problems. 3d illustration
Crystal structure of nucleotide-free diphtheria toxin. Medical background. Scientific background. 3d illustration
Molecular models of L-glutamine, important amino acid. Medical background. Medical background. Scientific background. 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.