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Metabolism

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Recombinant Mouse AGRP Protein (hFc Tag) Proteins Mu 50276-M01H-200

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Recombinant Mouse OSMR Protein (His Tag), HPLC-­verified Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Mu 50500-M08H-200

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Recombinant Mouse SHP-­2 Protein (His Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Sicherheitsdatenblatt downloaden Proteins Mu Human 50462-M08H-200

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Recombinant Mouse FGF-­21 Protein (His Tag) Proteins Mu Human 50421-M08H-50

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Recombinant Human Cardiotrophin 1 Protein (hFc Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu Human 16013-H01H-100

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Recombinant Human Cardiotrophin 1 Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu 16013-HNCH-100

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Recombinant Human FAM3C Protein (hFc Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu Human 15678-H02H-100

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Recombinant Human IGFLR1 Protein (hFc Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu 16098-H02H-100

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Recombinant Human APOA4 Protein (His Tag) Proteins Hu 16082-H08H-100

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Recombinant Human PSAP/­Prosaposin Protein (His Tag), HPLC-­verified Proteins Hu 16224-H08H-100

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Recombinant Human FAM3C Protein (His Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu 15678-H08H-200

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Recombinant Human FCRL2 Protein (His Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu 16041-H08H-200

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Ebola virus EBOV (subtype Zaire, strain H.sapiens-­wt/­GIN/­2014/­Kissidougou-­C15) Glycoprotein /­ GP Protein (His Tag) Proteins Vi Baculovirus-Infected Insect Cells 40442-V08B1-100

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Ebola virus EBOV (subtype Sudan, strain Gulu) GP /­ Glycoprotein Protein (His Tag) Proteins Vi Human 40094-V08H1-100

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Ebola virus EBOV (subtype Zaire, strain H.sapiens-­wt/­GIN/­2014/­Makona-­Kissidougou-­C15) GP /­ Glycoprotein Protein (His Tag) Proteins Vi Human 40442-V08H2-100

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Ebola virus EBOV (subtype Zaire, strain H.sapiens-­wt/­GIN/­2014/­Kissidougou-­C15) Glycoprotein /­ GP (Virion spike glycoprotein) Protein (His Tag) Proteins Vi 40442-V08H4-100

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Recombinant Human Serum Amyloid P Protein (His Tag), HPLC-­verified Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu Human 13610-H08H-100

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Recombinant Human ART3 Protein (His Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu Human 13542-H08H-100

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Recombinant Human BTN3A3 Protein (His Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu Human 13432-H08H-100

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Recombinant Human BTN3A3 Protein (mFc Tag) Proteins Hu Human 13432-H05H-100

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Recombinant Human CART Protein (mFc Tag) Proteins Hu Human 13240-H05H-100

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Recombinant Human CART Protein Proteins Hu Human 13240-HCCH-100

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Recombinant Human LPAL2 Protein (mFc Tag) Proteins Hu 13870-H05H-100

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Recombinant Human LRP10 Protein (hFc Tag) Proteins Hu Human 13228-H02H-100

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Typ Proteins
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Appl.
Host Human
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Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
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Typ Proteins
Clone
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Host
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Clone
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Ebola virus EBOV (subtype Zaire, strain H.sapiens-­wt/­GIN/­2014/­Kissidougou-­C15) Glycoprotein /­ GP Protein (His Tag) Anmelden
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Typ Proteins
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Specific against Hu
Appl.
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Clone
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Appl.
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.