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Metabolism

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Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
m.IL-­1a Elisa-Kit Mu ELISA EK0391-4

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m.IL-­6 Elisa-Kit Mu ELISA EK0411-4

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m.Leptin Elisa-Kit Mu ELISA EK0438-4

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m.Resistin Elisa-Kit Mu ELISA EK0582-4

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m.TNFa Elisa-Kit Mu ELISA EK0527-4

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r.IL-­1a Elisa-Kit Ra ELISA EK0390-4

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r.IL-­6 Elisa-Kit Ra ELISA EK0412-4

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r.TNFa Elisa-Kit Ra ELISA EK0526-4

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IkB-­alpha (Ab-­32/­36) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra IHC ANTY021122

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IkB-­alpha (Ab-­42) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra IHC ANTY021176

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IkB-­epsilon (Ab-­22) Antibody Polyclonal Hu, Mu IHC ANTY021296

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IRS-­1 (Ab-­307) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra IHC ANTY021228

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IRS-­1 (Ab-­636) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra IHC ANTY021223

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MFRP Antibody Polyclonal Hu, Mu IHC 60B728

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PKCalpha Antibody Polyclonal Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IHC PA1065

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TNFalpha Antibody Polyclonal Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IHC PA1079

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Orexin R Antibody Polyclonal Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IHC PA1100

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GLUT1 Antibody Polyclonal Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IHC, ICC PA1120

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Insulin R alpha Antibody Polyclonal Polyclonal Hu, Mu, Ra, Ca WB, IHC PA1205

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TNFR1 Antibody Polyclonal Polyclonal Hu WB, IHC PA1210

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PKC gamma (WB) Antibody Polyclonal Polyclonal Mu, Ra WB PA1234

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TNFR2 Antibody Polyclonal Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IHC PA1243

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TNFaIP1 Antibody Polyclonal Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IHC, ICC PA1305

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GAPDH Antibody Polyclonal Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IHC, ICC PA1338

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IL-­1 beta (human) Antibody Polyclonal Polyclonal Hu WB PA1341

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Name Preis
m.IL-­1a Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl. ELISA
Host
ArtNr.
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m.IL-­6 Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl. ELISA
Host
ArtNr.
Menge 4×96T
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m.Leptin Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl. ELISA
Host
ArtNr.
Menge 4×96T
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m.Resistin Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl. ELISA
Host
ArtNr.
Menge 4×96T
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m.TNFa Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl. ELISA
Host
ArtNr.
Menge 4×96T
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r.IL-­1a Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
Appl. ELISA
Host
ArtNr.
Menge 4×96T
Lieferbar
r.IL-­6 Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
Appl. ELISA
Host
ArtNr.
Menge 4×96T
Lieferbar
r.TNFa Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
Appl. ELISA
Host
ArtNr.
Menge 4×96T
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IkB-­alpha (Ab-­32/­36) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
IkB-­alpha (Ab-­42) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
IkB-­epsilon (Ab-­22) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
IRS-­1 (Ab-­307) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
IRS-­1 (Ab-­636) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
MFRP Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu
Appl. IHC
Host
ArtNr.
Menge 0.1mg
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PKCalpha Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone Polyclonal
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IHC
Host
ArtNr.
Menge 100ug
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TNFalpha Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone Polyclonal
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IHC
Host
ArtNr.
Menge 100ug
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Orexin R Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone Polyclonal
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IHC
Host
ArtNr.
Menge 100ug
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GLUT1 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone Polyclonal
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IHC, ICC
Host
ArtNr.
Menge 100ug
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Insulin R alpha Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone Polyclonal
Specific against Hu, Mu, Ra, Ca
Appl. WB, IHC
Host
ArtNr.
Menge 100ug
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TNFR1 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone Polyclonal
Specific against Hu
Appl. WB, IHC
Host
ArtNr.
Menge 100ug
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PKC gamma (WB) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone Polyclonal
Specific against Mu, Ra
Appl. WB
Host
ArtNr.
Menge 100ug
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Typ Antibody Polyclonal
Clone Polyclonal
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IHC
Host
ArtNr.
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TNFaIP1 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone Polyclonal
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IHC, ICC
Host
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Menge 100ug
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GAPDH Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone Polyclonal
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IHC, ICC
Host
ArtNr.
Menge 100ug
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IL-­1 beta (human) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone Polyclonal
Specific against Hu
Appl. WB
Host
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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.