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Metabolism

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Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
Interleukin-­8 (IL-­8) (*HRP Labeled) Antibody I8-60 Hu Mouse ANOG-MO-C40017T

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Interleukin-­8 (IL-­8) (**Biotin Labeled) Antibody I8-60 Hu Mouse ANOG-MO-C40017TB

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Monocyte Chemotactic Protein-­1 (MCP-­1/­MCAF) Antibody Monoclonal S8 Hu WB, ELISA, NT Mouse ANOG-MO-C40021A

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Monocyte Chemotactic Protein-­1 (MCP-­1/­MCAF) Antibody Monoclonal S14 Hu WB, ELISA, NT Mouse ANOG-MO-C40021B

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Monocyte Chemotactic Protein-­1 (MCP-­1/­MCAF) Antibody Monoclonal S101 Hu WB, ELISA, NT Mouse ANOG-MO-C40021D

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Monocyte Chemotactic Protein-­1 (MCP-­1/­MCAF) Antibody Monoclonal 9G10 Hu WB, ELISA, NT Mouse ANOG-MO-C40021E

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Monocyte Chemotactic Protein-­1 (MCP-­1/­MCAF) Antibody Monoclonal S382 Hu WB, ELISA, NT Mouse ANOG-MO-C40021F

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Monocyte Chemotactic Protein-­1 (MCP-­1/­ MCAF) (*HRP Labeled) Antibody S101 Hu Mouse ANOG-MO-C40021T

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Monocyte Chemotactic Protein-­1 (MCP-­1/­ MCAF) (**Biotin Labeled) Antibody S101 Hu Mouse ANOG-MO-C40021TB

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 115 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40028A

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 513 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40028D

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 607 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40028E

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 291 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40028G

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 504 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40028H

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 585 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40028J

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 426 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40028K

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 38 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40028L

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 132 Hu ELISA Mouse ANOG-MO-C40028M

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal S3 Hu ELISA Mouse ANOG-MO-C40028N

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Serum Amyloid A (SAA) (*HRP Labeled) Antibody 607 Hu Mouse ANOG-MO-C40028T

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Serum Amyloid A (SAA) (**Biotin Labeled) Antibody 607 Hu Mouse ANOG-MO-C40028TB

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Interleukin-­1 Beta (IL-­1beta) Antibody Monoclonal S1H12 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40029A

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Interleukin-­1 Beta (IL-­1beta) Antibody Monoclonal S1B7 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40029B

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Interleukin-­1 Beta (IL-­1beta) Antibody Monoclonal S3F12 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40029G

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Interleukin-­1 Beta (IL-­1beta) Antibody Monoclonal 464 Hu ELISA Mouse ANOG-MO-C40029H

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Name Preis
Interleukin-­8 (IL-­8) (*HRP Labeled) Anmelden
Typ Antibody
Clone I8-60
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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Lieferbar
Interleukin-­8 (IL-­8) (**Biotin Labeled) Anmelden
Typ Antibody
Clone I8-60
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.1mL
Lieferbar
Monocyte Chemotactic Protein-­1 (MCP-­1/­MCAF) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S8
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA, NT
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Monocyte Chemotactic Protein-­1 (MCP-­1/­MCAF) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S14
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA, NT
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Monocyte Chemotactic Protein-­1 (MCP-­1/­MCAF) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S101
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA, NT
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Monocyte Chemotactic Protein-­1 (MCP-­1/­MCAF) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 9G10
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA, NT
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Monocyte Chemotactic Protein-­1 (MCP-­1/­MCAF) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S382
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA, NT
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Monocyte Chemotactic Protein-­1 (MCP-­1/­ MCAF) (*HRP Labeled) Anmelden
Typ Antibody
Clone S101
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.2mL
Lieferbar
Monocyte Chemotactic Protein-­1 (MCP-­1/­ MCAF) (**Biotin Labeled) Anmelden
Typ Antibody
Clone S101
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.1mL
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 115
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 513
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 607
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 291
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 504
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 585
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 426
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 38
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 132
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S3
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) (*HRP Labeled) Anmelden
Typ Antibody
Clone 607
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.2mL
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) (**Biotin Labeled) Anmelden
Typ Antibody
Clone 607
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.1mL
Lieferbar
Interleukin-­1 Beta (IL-­1beta) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S1H12
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Interleukin-­1 Beta (IL-­1beta) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S1B7
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Interleukin-­1 Beta (IL-­1beta) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S3F12
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Interleukin-­1 Beta (IL-­1beta) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 464
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar

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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.