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Metabolism

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Recombinant Human LIFR Protein (His Tag), Amine-­Labeled Biotinylated Proteins Other 10628-H08H-B-20

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Recombinant Human LIFR Protein (His Tag), Amine-­Labeled Biotinylated Proteins Other 10628-H08H-B-100

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Recombinant Human FGFR1 Protein (His Tag), HPLC-­verified Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu Human 10616-H08H-1

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Recombinant Human LIFR Protein (His Tag), HPLC-­verified Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu Human 10628-H08H-1

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Recombinant Human LOX-­1 Protein (His Tag), HPLC-­verified Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu Human 10585-H07H-1

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Recombinant Human Carbonic anhydrase II/­CA2 Protein (His Tag), HPLC-­verified Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli 10478-H08E-1

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Recombinant Human Carbonic Anhydrase III /­ CAIII Protein (His Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli 10503-H08E-1

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Recombinant Human FAP Protein (ECD, His Tag), HPLC-­verified Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu Human 10464-H07H-1

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Recombinant Human TNFR-­2 /­ CD120b Protein (ECD, His & hFc Tag), HPLC-­verified Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu 10417-H03H-1

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Human PCSK9 /­ NARC1 (D374Y, V474I, G670E) Protein (His Tag), Biotinylated Proteins Other 10594-H08H1-B-20

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Recombinant Human TNF-­alpha Protein, Amine-­Labeled Biotinylated Proteins Other 10602-HNAE-B-100

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Human PCSK9 /­ NARC1 (D374Y, V474I, G670E) Protein (His Tag), Biotinylated Proteins Other 10594-H08H1-B-100

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Human PCSK9 /­ NARC1 (D374Y, V474I, G670E) Protein (His Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Other 10594-H08H1-500

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Recombinant Human IGF1 Protein, HPLC-­verified Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Other 10598-HNAE-20

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Recombinant Human Apolipoprotein A-­I/­APOA1 Protein (His Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli 10686-H07E-1

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Recombinant Human LIFR Protein (ECD, hFc Tag), HPLC-­verified Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Other 10628-H02H-1

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Recombinant Human CD204/­MSR1 Protein (His Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu Human 10427-H07H-1

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Recombinant Human TNFR-­2 /­ CD120b Protein (ECD, His Tag), HPLC-­verified Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu 10417-H08H-1

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Recombinant Human TNFR-­2 /­ CD120b Protein (aa 1-­268, 196 Met/­Arg, His Tag), HPLC-­verified Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu Human 10417-H08H1-1

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Recombinant Human DPP-­4/­CD26/­DPPIV Protein (hFc Tag), HPLC-­verified Proteins Recombinant Other 10688-H01H-50

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Recombinant Human DPP-­4/­CD26/­DPPIV Protein (His Tag), HPLC-­verified Proteins Recombinant Other 10688-H08H-50

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Recombinant Human DPP-­4/­CD26/­DPPIV Protein (His Tag), HPLC-­verified Proteins Recombinant Other 10688-H08H-500

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Recombinant Human DPP-­4/­CD26/­DPPIV Protein, HPLC-­verified Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Other 10688-HNCH-50

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Recombinant Human Argonaute-­2/­AGO2 Protein (His Tag) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu Baculovirus-Infected Insect Cells 11079-H07B-1

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Recombinant Human Insulin Receptor Protein (ECD, short isoform, His Tag), HPLC-­verified Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu Human 11086-H08H-1

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Host E.coli
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Typ Proteins
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Host E.coli
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Recombinant Human FAP Protein (ECD, His Tag), HPLC-­verified Anmelden
Typ Proteins
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Appl.
Host Human
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Recombinant Human TNFR-­2 /­ CD120b Protein (ECD, His & hFc Tag), HPLC-­verified Anmelden
Typ Proteins
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Human PCSK9 /­ NARC1 (D374Y, V474I, G670E) Protein (His Tag), Biotinylated Anmelden
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Recombinant Human IGF1 Protein, HPLC-­verified Anmelden
Typ Proteins
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Menge 20 ug
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Recombinant Human Apolipoprotein A-­I/­APOA1 Protein (His Tag) Anmelden
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Host E.coli
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Appl.
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Host Human
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Typ Proteins
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Appl.
Host
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Menge 1 mg
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Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Human
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Typ Proteins Recombinant
Clone
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Appl.
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Recombinant Human DPP-­4/­CD26/­DPPIV Protein (His Tag), HPLC-­verified Anmelden
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Clone
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Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50 ug
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Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
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Host Baculovirus-Infected Insect Cells
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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.