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Metabolism

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Human Protein Kinase C beta 1 (Recombinant) Proteins Other bioW-22060459-1

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Human Protein Kinase C delta (Recombinant) Proteins Other bioW-22060461-1

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Human Protein Tyrosine Phosphatase Non Receptor Type-­1 (Recombinant) Proteins Other bioW-22060466-1

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Human Protein Tyrosine Phosphatase Non Receptor Type-­6 (Recombinant) Proteins Other bioW-22060483-1

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Human Tumor Necrosis Factor-­alpha (Recombinant) Proteins Other bioW-22060503-1

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Human Tumor Necrosis Factor-­alpha, Mutant (Recombinant) Proteins Other bioW-22060504-1

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Human Tumor Necrosis Factor-­beta (Recombinant) Proteins Other bioW-22060505-1

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Mouse Adiponectin Globular (Recombinant) Proteins Other bioW-22060569-1

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Mouse Insulin Like Growth Factor-­1 (Recombinant) Proteins Other bioW-22060588-1

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Mouse Interleukin-­1 beta (Recombinant) Proteins Other bioW-22060590-1

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Mouse Interleukin-­6 (Recombinant) Proteins Other bioW-22060597-1

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Mouse Leptin (Recombinant) Proteins Other bioW-22060600-1

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Mouse Leptin Triple AnTagonist (Recombinant) Proteins Other bioW-22060601-1

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Mouse Tumor Necrosis Factor-­alpha (Recombinant) Proteins Other bioW-22060603-1

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Ovine Growth Hormone (Recombinant) Proteins Other bioW-22060608-1

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Ovine Leptin (Recombinant) Proteins Other bioW-22060610-1

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Ovine Leptin Quadruple AnTagonist (Recombinant) Proteins Other bioW-22060611-1

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Ovine Leptin Triple AnTagonist (Recombinant) Proteins Other bioW-22060612-1

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Human Placental Corr Growth Hormone (Recombinant) Proteins Other bioW-22060448-2

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Human Adiponectin Globular, His Tag (Recombinant) Proteins Other bioW-22060442-1

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Human Adiponectin, His Tag (Recombinant) Proteins Other bioW-22060234-1

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Human Agouti-­Related Protein (Recombinant) Proteins Other bioW-22060236-1

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Human Artemin (Recombinant) Proteins Other bioW-22060249-1

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Human Brain-­Derived Neurotrophic Factor (Recombinant) Proteins Other bioW-22060262-1

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Human Carbonic Anhydrase III (Recombinant) Proteins Other bioW-22060268-1

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Name Preis
Human Protein Kinase C beta 1 (Recombinant) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 2 ug
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Typ Proteins
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 2 ug
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Human Protein Tyrosine Phosphatase Non Receptor Type-­1 (Recombinant) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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Human Protein Tyrosine Phosphatase Non Receptor Type-­6 (Recombinant) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
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Human Tumor Necrosis Factor-­alpha (Recombinant) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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Human Tumor Necrosis Factor-­alpha, Mutant (Recombinant) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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Human Tumor Necrosis Factor-­beta (Recombinant) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
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Mouse Adiponectin Globular (Recombinant) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 20 ug
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Mouse Insulin Like Growth Factor-­1 (Recombinant) Anmelden
Typ Proteins
Clone
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Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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Mouse Interleukin-­1 beta (Recombinant) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 2 ug
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Mouse Interleukin-­6 (Recombinant) Anmelden
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Clone
Specific against Other
Appl.
Host
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Mouse Leptin (Recombinant) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
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Mouse Leptin Triple AnTagonist (Recombinant) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
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Menge 20 ug
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Mouse Tumor Necrosis Factor-­alpha (Recombinant) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
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Menge 5 ug
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Ovine Growth Hormone (Recombinant) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
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Ovine Leptin (Recombinant) Anmelden
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Clone
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Host
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Clone
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Clone
Specific against Other
Appl.
Host
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Human Placental Corr Growth Hormone (Recombinant) Anmelden
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Clone
Specific against Other
Appl.
Host
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Human Adiponectin Globular, His Tag (Recombinant) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
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Menge 2 ug
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Human Adiponectin, His Tag (Recombinant) Anmelden
Typ Proteins
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Human Agouti-­Related Protein (Recombinant) Anmelden
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Human Artemin (Recombinant) Anmelden
Typ Proteins
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Human Brain-­Derived Neurotrophic Factor (Recombinant) Anmelden
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Clone
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Human Carbonic Anhydrase III (Recombinant) Anmelden
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Appl.
Host
ArtNr.
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Der Metabolismus oder auch Stoffwechsel ist die Gesamtheit aller im Organismus ablaufenden chemischen Reaktionen. Alle Reaktionen dienen dabei entweder dem Abbau oder der Speicherung von Körper- beziehungsweise Zellsubstanz, bezeichnet als Anabolismus, oder sie dienen ihrem Abbau, bezeichnet als Katabolismus. Katabolismus und Anabolismus sind dabei keineswegs getrennte Vorgänge, sondern eng miteinander verknüpft. Als zentraler Regulator dient ATP (das Nukleotid AdenosinTriPhosphat), dessen Vorkommen in der Zelle anabole Reaktionen fördert und katabole Reaktionen senkt. Weiterhin dient ATP als Energielieferant für Biosyntheseleistungen, die Produktion von Wärme und Biolumineszenz, Erzeugung von Bewegung, Erzeugung und Aufrechterhaltung von Ionengradienten über Membranen sowie aktive Transportvorgänge. Die enge Verknüpfung von den Komponenten des Metabolismus (Katabolismus und Anabolismus) zeigen auch gemeinsame Metaboliten. Der Stoffwechsel erfolgt über lange Stoffwechselzyklen, bei denen Anfangs- und Endsubstanz identisch ist. Die Stoffwechselzyklen sind stark vernetzt und hochgradig reguliert. Dabei existieren Metaboliten, die ein Stoffwechselreservoir (metabolic pool) bilden, da sie von besonderer Bedeutung für den jeweiligen Zustand des Metabolismus sind. Die Stoffwechsellage stellt jedoch jederzeit ein dynamisches Gleichgewicht dar. Der komplizierte Verlauf anaboler und kataboler Stoffwechselwege kann gedanklich auf verschiedene Ebenen verteilt und damit geordnet werden. Im Katabolismus werden in Stufe I die Makromoleküle zunächst zu Monomeren abgebaut. Anschließend werden diese in Stufe II zu kleineren Einheiten abgebaut, die eine zentrale Rolle im Stoffwechsel spielen (Pyruvat, Acetyl-Coenzym A oder Zwischenprodukte des Citratzyklus). Bereits hier wird etwas Energie in Form von ATP gewonnen. Ebene III besteht aus dem Citratzyklus und der oxidativen Phosphorylierung in der Atmungskette. Hier erfolgt die vollständige Oxidation zu H2O und CO2, wobei im Vergleich zu Ebene II große Mengen ATP synthetisiert werden. Die anabolen Stoffwechselwege verwenden Zwischenprodukte des Citratzyklus und der Glykolyse als Ausgangssubstrate und synthetisieren daraus unter Energieverbrauch Monomere und in Stufe I unter weiterem Verbrauch von ATP die benötigten Makromoleküle.
Die Gesamtheit der Stoffwechselwege im Metabolismus, die der Energiebereitstellung der Zelle dienen, wird als Energiestoffwechsel zusammengefasst. Nach der der genutzten Energiequelle unterscheidet man zwischen chemotrophen Organismen, die ihre Energie aus der Oxidation chemischer Verbindungen gewinnen, und phototrophen Organismen (vor allem die grünen Pflanzen), die ihre Energie aus der Strahlungsenergie der Sonne erhalten (Fotosynthese).

Der Metabolismus ist ein hochgradig empfindliches System, dessen Störung sich in den verschiedensten Krankheitsbildern (Diabetes) äußert. Eine menschliche Stoffwechselkrankheit ist beispielsweise Diabetes mellitus. Alle Diabetes Erkrankungen haben chronische Hyperglykämie als Gemeinsamkeit. Bei der im Volksmund als „Zuckerkrankheit“ bekannten Stoffwechselstörung Diabetes mellitus geraten entweder der Kohlenhydratstoffwechsel, oder/und der Fett- und Eiweißstoffwechsel aus der Balance. Das Stoffwechselhormon Insulin ist an besagten Metabolismus – Vorgängen beteiligt und spielt eine entscheidende Rolle. Auslöser der Diabetes Erkrankung kann ein absoluter Insulin Mangel sein, oder aber eine Störung der Freisetzung des Insulins aus den Beta- Zellen der Bauchspeicheldrüse. Außerdem sind vielfältige Störungen der Insulin - Wirkung an wichtigen Organen (Gehirn, Leber, Muskeln etc.) als Faktoren für Diabetes ebenfalls zu berücksichtigen. Das Beispiel Diabetes als Stoffwechsel Störung zeigt deutlich, wie sensibel der Metabolismus ist. Im Normalfall unterstützt das biologische System der Glukosehomöostase die Aufrechterhaltung des metabolischen Gleichgewichts. Der Blutzuckerspiegel wird durch die Glukosehomöostase innerhalb der Normgrenze gehalten. Die Leitung der Glukosehomöostase übernimmt dabei die Leber. Sie kann Glukose aus dem Blut in Form von Glykogen speichern, aber auch bei drohender Unterzuckerung wieder Glykogen spalten und Glukose ins Blut freisetzen. Das System der Glukosehomöostase garantiert also das Funktionieren des Körpers auch bei ausgesetzter Nahrungsaufnahme, zumindest für einen gewissen Zeitraum, und zeigt die Raffinesse des menschlichen Metabolismus.