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Metabolism

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Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
IL-­6 Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Cone: B-E4 Other ELISA Mouse 857730005

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Neurotensin Receptor1 Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal B-N6 Other FC Mouse 857040005

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IL-­6 Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal B-E4 Other ELISA Mouse 857730000

Diaclone
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IL-­8 Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody B-B49 Other ELISA Mouse 857170000

Diaclone
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IL-­8 Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody B-B49 Other ELISA Mouse 857170005

Diaclone
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Galectin-­10 Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Cone: B-F42 Other FC, IHC, ELISA Mouse 852960000

Diaclone
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CD126 Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal B-N12 Other FC, ELISA Mouse 852050005

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IL-­6 Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody B-E8 Hu ELISA Mouse 879030001

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IL-­6 Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody B-E4 Hu ELISA Mouse 879030002

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TNF-­a Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody B-F7 Hu ELISA Mouse 879090001

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TNF-­a Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody B-C7 Hu ELISA Mouse 879090002

Diaclone
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CD126 /­ gp80 Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody B-N12 Hu ELISA Mouse 879510001

Diaclone
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CD126 /­ gp80 Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody B-R6 Hu ELISA Mouse 879510002

Diaclone
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CD130 /­ gp130 Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody B-P4 Hu ELISA Mouse 879520001

Diaclone
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CD130 /­ gp130 Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody B-T2 Hu ELISA Mouse 879520002

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Name Preis
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Typ Antibody
Clone Cone: B-E4
Specific against Other
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
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Neurotensin Receptor1 Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone B-N6
Specific against Other
Appl. FC
Host Mouse
ArtNr.
Menge 500ug/500ul
Lieferbar
IL-­6 Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone B-E4
Specific against Other
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 200ug/200ul
Lieferbar
IL-­8 Anmelden
Typ Antibody
Clone B-B49
Specific against Other
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 200ug/200ul
Lieferbar
IL-­8 Anmelden
Typ Antibody
Clone B-B49
Specific against Other
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 500ug/500ul
Lieferbar
Galectin-­10 Anmelden
Typ Antibody
Clone Cone: B-F42
Specific against Other
Appl. FC, IHC, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 200ug/200ul
Lieferbar
CD126 Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone B-N12
Specific against Other
Appl. FC, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 500ug/500ul
Lieferbar
IL-­6 Anmelden
Typ Antibody
Clone B-E8
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 1.0 mg/1.0 ml
Lieferbar
IL-­6 Anmelden
Typ Antibody
Clone B-E4
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.1mg/1.0ml
Lieferbar
TNF-­a Anmelden
Typ Antibody
Clone B-F7
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 1.0 mg/1.0 ml
Lieferbar
TNF-­a Anmelden
Typ Antibody
Clone B-C7
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.1mg/1.0ml
Lieferbar
CD126 /­ gp80 Anmelden
Typ Antibody
Clone B-N12
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 1.0 mg/1.0 ml
Lieferbar
CD126 /­ gp80 Anmelden
Typ Antibody
Clone B-R6
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.1mg/1.0ml
Lieferbar
CD130 /­ gp130 Anmelden
Typ Antibody
Clone B-P4
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 1.0 mg/1.0 ml
Lieferbar
CD130 /­ gp130 Anmelden
Typ Antibody
Clone B-T2
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.1mg/1.0ml
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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.