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Metabolism

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Recombinant Mouse FAM3D Protein (His Tag) Sicherheitsdatenblatt downloaden Proteins Mu Human 50951-M08H-50

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Recombinant Sus scrofa (Pig) IL-­6 Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Po 62006-WNAE-100

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Recombinant Mouse CNTF Protein (His Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Mu E.coli 51181-M07E-100

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Recombinant Rabbit IL-­1 beta Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Rb E.coli 65004-TNAE-100

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Recombinant Canine IL-­1 beta Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Ca E.coli 70018-DNAE-100

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Recombinant Ferret TNF-­alpha Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Ma 60002-FNAE-20

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Recombinant Mouse ART4/­CD297 Protein (His Tag) Proteins Mu Human 51093-M08H-100

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Recombinant Mouse ART4/­CD297 Protein (hFc Tag) Proteins Mu Human 51093-M02H-100

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Recombinant Mouse CD320 Protein (His Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Mu 51138-M08H-100

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Recombinant Mouse CD320 Protein (hFc Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Mu 51138-M02H-100

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Recombinant Mouse FABP3/­H-­FABP Protein Proteins Mu 51233-MNAE-100

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Recombinant Mouse GAPDH Protein (His Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Mu E.coli 51221-M07E-100

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Recombinant Canine IL-­11RA/­IL-­11R alpha Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Ca Human 70078-DCCH-100

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Recombinant Canine IL-­11RA/­IL-­11R alpha Protein (His Tag), HPLC-­verified Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Ca 70078-D08H-100

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Recombinant Canine IL-­17A Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Ca E.coli 70102-DNAE-100

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Recombinant Canine TrkB Protein (His Tag) Proteins Ca Human 70035-D08H-100

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Recombinant Canine RBP4 Protein (hFc Tag), HPLC-­verified Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Ca Human 70006-D02H-100

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Recombinant Canine RBP4 Protein (His Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Ca Human 70006-D08H-100

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Recombinant Mouse Reg2 Protein (His Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Mu 51151-M08H-100

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Recombinant Mouse Reg2 Protein (hFc Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Mu 51151-M02H-100

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Recombinant Mouse Tnfrsf26 Protein (hFc Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Mu 51169-M02H-100

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Recombinant Canine IL-­8/­CXCL8 Protein Proteins Ca E.coli 70009-DNAE-50

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Recombinant Mouse Reg3b Protein (His Tag) Proteins Mu Human 51153-M08H-50

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Recombinant Canine IL-­11RA/­IL-­11R alpha Protein (hFc Tag) Proteins Ca Human 70078-D02H-200

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Recombinant Mouse PGD2 synthase/­PTGDS Protein (His Tag) Proteins Mu 51472-M08H-100

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Typ Proteins
Clone
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Host Human
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Clone
Specific against Po
Appl.
Host
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Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 100 ug
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Recombinant Rabbit IL-­1 beta Protein Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Rb
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 100 ug
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Typ Proteins
Clone
Specific against Ca
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 100 ug
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Typ Proteins
Clone
Specific against Ma
Appl.
Host
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Menge 20 ug
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Recombinant Mouse ART4/­CD297 Protein (His Tag) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 100 ug
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Recombinant Mouse ART4/­CD297 Protein (hFc Tag) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 100 ug
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Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100 ug
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Recombinant Mouse CD320 Protein (hFc Tag) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100 ug
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Recombinant Mouse FABP3/­H-­FABP Protein Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100 ug
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Recombinant Mouse GAPDH Protein (His Tag) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
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Host E.coli
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Typ Proteins
Clone
Specific against Ca
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 100 ug
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Recombinant Canine IL-­11RA/­IL-­11R alpha Protein (His Tag), HPLC-­verified Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Ca
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Host
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Menge 100 ug
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Recombinant Canine IL-­17A Protein Anmelden
Typ Proteins
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Host E.coli
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Typ Proteins
Clone
Specific against Ca
Appl.
Host Human
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Host Human
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Typ Proteins
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Host
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Recombinant Mouse Reg2 Protein (hFc Tag) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
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Recombinant Mouse Tnfrsf26 Protein (hFc Tag) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
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Menge 100 ug
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Recombinant Canine IL-­8/­CXCL8 Protein Anmelden
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Recombinant Mouse Reg3b Protein (His Tag) Anmelden
Typ Proteins
Clone
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Host Human
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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.