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Metabolism

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HK2 Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal P1A7AT Hu Mouse ant-378-100ug

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PPP1R14A Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal P4H10AT Hu Mouse ant-381-100ug

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YWHAG Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal PJ3H10AT Hu Mouse ant-385-100ug

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MAT2A Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal PAT3A2AT Hu Mouse ant-388-100ug

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GSK3B Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal P1F7AT Hu Mouse ant-404-100ug

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TARDBP Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal Pk1B8AT Hu Mouse ant-420-100ug

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NANOG Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal P5A10AT Hu Mouse ant-422-100ug

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BDNF Sicherheitsdatenblatt downloaden Cytokines and Growth Factors Hu cyt-207-10ug

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Name Preis
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Typ Antibody Monoclonal
Clone P2G4AT
Specific against Hu
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Host Mouse
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Clone P3F4AT
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Host Mouse
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Typ Antibody Monoclonal
Clone PAT1D1AT
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Appl.
Host Mouse
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Clone P1C4AT
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Appl.
Host Mouse
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Typ Antibody Monoclonal
Clone P4D5AT
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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Typ Antibody Monoclonal
Clone PAT2B4AT
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Appl.
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Typ Antibody Monoclonal
Clone P1A7AT
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Appl.
Host Mouse
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Typ Antibody Monoclonal
Clone P5A5AT
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
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Typ Antibody Monoclonal
Clone P4H10AT
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
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Typ Antibody Monoclonal
Clone PJ3H10AT
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
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Typ Antibody Monoclonal
Clone PAT3A2AT
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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Typ Antibody Monoclonal
Clone PAT2F6AT
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
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Typ Antibody Monoclonal
Clone PAT1D8AT
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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GSK3B Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone P1F7AT
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
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CEBPB Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone P47A1AT
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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TARDBP Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone Pk1B8AT
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
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NANOG Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone P5A10AT
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
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BDNF Anmelden
Typ Cytokines and Growth Factors
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
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BDNF Anmelden
Typ Cytokines and Growth Factors
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
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BDNF Anmelden
Typ Cytokines and Growth Factors
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
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Typ Cytokines and Growth Factors
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
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IL6 Anmelden
Typ Cytokines and Growth Factors
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
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Menge 20 ug
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IL6 Anmelden
Typ Cytokines and Growth Factors
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
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Typ Cytokines and Growth Factors
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
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IL11 Anmelden
Typ Cytokines and Growth Factors
Clone
Specific against Hu
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Menge 1 mg
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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.