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Metabolism

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Anti-­SIRT6 Antibody, Rabbit Polyclonal Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Polyclonal Other 201203-T38-100

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Anti-­FDPS Antibody, Rabbit Polyclonal Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Polyclonal Other 201252-T44-100

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Anti-­PHB/­Prohibitin Antibody, Rabbit Polyclonal Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Polyclonal Other 201255-T46-100

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Anti-­Carbonic anhydrase II/­CA2 Antibody, Rabbit Polyclonal Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Polyclonal Other 201408-T40-100

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Anti-­MESDC2 Antibody, Rabbit Polyclonal Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Polyclonal Other 201201-T36-100

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Anti-­ADRA2B Antibody, Rabbit Polyclonal Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Polyclonal Other 201931-T40-100

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Recombinant Anti-­TNFR1/­CD120a Antibody (HRP), Rabbit Monoclonal Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Monoclonal Other 50496-R028-H-100

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Anti-­LIFR Antibody, Rabbit Polyclonal Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Polyclonal Other 50423-T48-100

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Recombinant Anti-­IL-­1 beta Antibody, Rabbit Monoclonal Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Monoclonal Other 80023-R312-100

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Recombinant Anti-­TNF-­alpha Antibody, Rabbit Monoclonal Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Monoclonal Other 80045-R141-100

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Recombinant Anti-­TNF-­alpha Antibody, Rabbit Monoclonal Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Monoclonal Other 80045-R223-100

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Anti-­IL-­1 beta Antibody, Mouse Monoclonal Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Monoclonal Other 80023-MM71-100

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Mouse PLA2G2D HEK293 Overexpression Lysate Produkt-Datenblatt downloaden LYSATE Other 5A1107-M02HL-300

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Anti-­SNAPC2 Antibody, Rabbit Polyclonal Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Polyclonal Other 207625-T10-100

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Human, TNC cDNA ORF Clone, untagged cDNA Clone Other HG11170-UT

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Human, SorCS1 cDNA ORF Clone, untagged cDNA Clone Other HG11948-UT

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Human, EphB1 cDNA ORF Clone, untagged cDNA Clone Other HG11963-UT

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Human, Pla2g4d cDNA ORF Clone, untagged cDNA Clone Other HG12654-UT

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Human, Phospholipase A2 group XV/­PLA2G15 cDNA ORF Clone, untagged cDNA Clone Other HG12492-UT

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Human, NEUROD1 cDNA ORF Clone, untagged cDNA Clone Other HG12684-UT

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Human, Apobec4 cDNA ORF Clone, C-­His tag Produkt-Datenblatt downloaden cDNA Clone Other HG12977-CH

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Human, Apobec4 cDNA ORF Clone, N-­His tag cDNA Clone Other HG12977-NH

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Human, Pla2g16 cDNA ORF Clone, untagged cDNA Clone Other HG12436-UT

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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.