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Metabolism

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Human Th1/­TH2/­Th17 MULTI-­PLEX Panel (7-­Plex) Multi-Plex Panel Hu HMX170

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Human Inflammation MULTI-­PLEX Panel (11-­Plex) Multi-Plex Panel Hu HMX970

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Human Th1/­TH2 MULTI-­PLEX Panel (10-­Plex) Multi-Plex Panel Hu HMX770

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Human Th1/­TH2/­Th17 MULTI-­PLEX Panel 14-­Plex) Multi-Plex Panel Hu HMX174

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IL-­6 Receptor (CD126) FITC Cytokine Hu MC700783

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Growth Hormone (Clone C6) Cytokine Hu MC100222

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Insulin Like Growth Factor I Cytokine Hu MC810810

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Human CNTF Flow Cytometry Assay -­ Group 10 Produkt-Datenblatt downloaden Flow Set Hu HX87376

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Rat CNTF Antibody Ra RC333025

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Rat IL 6 Antibody Ra RC600120

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Rat Leptin Antibody Ra RC333130

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Rat Oncostatin M Antibody Ra RC333290

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Rat Resistin Antibody Ra RC333192

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Mouse Cardiotrophin 1 Antibody Mu RC444051

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Mouse gAcrp30 Antibody Mu RC444054

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Mouse IL 11 Antibody Mu RC444360

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Mouse IL 6 Antibody Mu RC444620

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Mouse Leptin Antibody Mu RC444034

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Mouse RELM Alpha Antibody Mu RC444160

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Mouse RELM Beta Antibody Mu RC444143

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Mouse RELM Gamma Antibody Mu RC444061

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Mouse Resistin Antibody Mu RC444135

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Mouse Adiponectin Antibody Mu RC444715

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Mouse LIF Antibody Mu RC444024

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Anti Insulin Purified Cytokine Hu MS433

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Name Preis
Human Th1/­TH2/­Th17 MULTI-­PLEX Panel (7-­Plex) Anmelden
Typ Multi-Plex Panel
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
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Human Inflammation MULTI-­PLEX Panel (11-­Plex) Anmelden
Typ Multi-Plex Panel
Clone
Specific against Hu
Appl.
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Human Th1/­TH2 MULTI-­PLEX Panel (10-­Plex) Anmelden
Typ Multi-Plex Panel
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96 tests
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Human Th1/­TH2/­Th17 MULTI-­PLEX Panel 14-­Plex) Anmelden
Typ Multi-Plex Panel
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96 tests
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IL-­6 Receptor (CD126) FITC Anmelden
Typ Cytokine
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50 tests
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Growth Hormone (Clone C6) Anmelden
Typ Cytokine
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 0.2 mg
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Insulin Like Growth Factor I Anmelden
Typ Cytokine
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 0.2 mg
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Human CNTF Flow Cytometry Assay -­ Group 10 Anmelden
Typ Flow Set
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96 tests
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Rat CNTF Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
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Rat IL 6 Anmelden
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Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
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Menge 10 ug
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Rat Leptin Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 1000 ug
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Rat Oncostatin M Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
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Menge 10 ug
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Rat Resistin Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
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Menge 25 ug
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Mouse Cardiotrophin 1 Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
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Mouse gAcrp30 Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 25 ug
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Mouse IL 11 Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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Mouse IL 6 Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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Mouse Leptin Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Mu
Appl.
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Menge 1000 ug
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Mouse RELM Alpha Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 20 ug
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Mouse RELM Beta Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 20 ug
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Mouse RELM Gamma Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 25 ug
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Mouse Resistin Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 25 ug
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Mouse Adiponectin Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 25 ug
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Mouse LIF Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 25 ug
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Anti Insulin Purified Anmelden
Typ Cytokine
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Specific against Hu
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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.