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Metabolism

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Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
Insulin Antibody Monoclonal Hu IHC V7077-2

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Tumor Necrosis Factor Alpha clone B428 Antibody Monoclonal B428 Hu IHC, FLOW 1107NF-v7057

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Insulin Antibody Monoclonal B453 Hu, Ra, Po, Rb, Bo IHC 1107NF-v7066

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Insulin Antibody Monoclonal B469 Hu IHC 1107NF-V7077

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AMPK1 (Ab-­174) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra IHC ANTY021191

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AMPK1/­AMPK2 (Ab-­485/­491) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra IHC ANTY021130

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AMPK1/­AMPK2 (Phospho-­Ser485/­Ser491) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IHC ANTY011174

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Tenascin Antibody Monoclonal T2H5 Hu IHC V1033

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TNF-­antigen Antibody Monoclonal 4C6-H8 Hu IHC V7058

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TNF-­antigen Antibody Monoclonal Hu IHC V7059

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TNF-­Antigen Antibody Monoclonal Hu IHC V7057

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INSULIN Antibody Monoclonal E2-E3 Hu IHC V7066

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Insulin Antibody Monoclonal 2D11-H5 Hu IHC V7077-1

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Anti-­Mct1 Polyclonal Antibody Antibody Polyclonal Mu, Ra IHC AB2J043

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Anti-­PSF1 Polyclonal Antibody Antibody Polyclonal other IHC AB3G034

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Apo E (Goat Anti-­Human) Antibody Polyclonal Hu ELISA P-322

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ATGL-­(C-­terminal) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra IHC 60B732

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Caveolin-­1 (Ab-­14) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra IHC ANTY021112

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CES2 Antibody Polyclonal Hu IHC 60B742

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IL-­1a Antibody Monoclonal Hu WB, ELISA Mab-604011

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IL-­8 Antibody Monoclonal Hu WB, ELISA Mab-604014

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Visfatin Antibody Monoclonal Hu WB, ELISA Mab-606024

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PAK1/­PAK2/­PAK3 (Ab-­423/­402/­421) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra IHC ANTY021169

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PAK1/­PAK2/­PAK3 (Phospho-­Thr423/­Thr402/­Thr421) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra IHC ANTY011165

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PKCbeta (Ab-­641) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra IHC ANTY021184

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Name Preis
Insulin Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. IHC
Host
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Tumor Necrosis Factor Alpha clone B428 Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone B428
Specific against Hu
Appl. IHC, FLOW
Host
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Typ Antibody Monoclonal
Clone B453
Specific against Hu, Ra, Po, Rb, Bo
Appl. IHC
Host
ArtNr.
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Insulin Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone B469
Specific against Hu
Appl. IHC
Host
ArtNr.
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AMPK1 (Ab-­174) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
AMPK1/­AMPK2 (Ab-­485/­491) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. IHC
Host
ArtNr.
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AMPK1/­AMPK2 (Phospho-­Ser485/­Ser491) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IHC
Host
ArtNr.
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Tenascin Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone T2H5
Specific against Hu
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 0.2mg
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TNF-­antigen Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 4C6-H8
Specific against Hu
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 0.2mg
Lieferbar
TNF-­antigen Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 0.2mg
Lieferbar
TNF-­Antigen Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 0.2mg
Lieferbar
INSULIN Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone E2-E3
Specific against Hu
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 0.2mg
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Insulin Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 2D11-H5
Specific against Hu
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 0.2mg
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Anti-­Mct1 Polyclonal Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Mu, Ra
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 0.1mg
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Anti-­PSF1 Polyclonal Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against other
Appl. IHC
Host
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Apo E (Goat Anti-­Human) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host
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ATGL-­(C-­terminal) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 0.1mg
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Caveolin-­1 (Ab-­14) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. IHC
Host
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 0.1mg
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Typ Antibody Monoclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host
ArtNr.
Menge 0.1mg
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IL-­8 Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host
ArtNr.
Menge 0.1mg
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Visfatin Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host
ArtNr.
Menge 0.1mg
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PAK1/­PAK2/­PAK3 (Ab-­423/­402/­421) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
PAK1/­PAK2/­PAK3 (Phospho-­Thr423/­Thr402/­Thr421) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 100ug
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PKCbeta (Ab-­641) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. IHC
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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.