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Metabolism

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Rat Ebag9/­Receptor-­binding cancer antigen expressed on SiSo cells ELISA Kit Elisa-Kit Ra UCL-E0449r

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Human EBAG9/­Receptor-­binding cancer antigen expressed on SiSo cells ELISA Kit Elisa-Kit Hu UCL-E0449h

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Mouse Ebag9/­Receptor-­binding cancer antigen expressed on SiSo cells ELISA Kit Elisa-Kit Mu UCL-E0449m

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Dog EBAG9/­Receptor-­binding cancer antigen expressed on SiSo cells ELISA Kit Elisa-Kit Ca UCL-E0449d

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Human SFRP2/­Secreted frizzled-­related protein 2 ELISA Kit Elisa-Kit Hu UCL-E0450h

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Dog SFRP2/­Secreted frizzled-­related protein 2 ELISA Kit Elisa-Kit Ca UCL-E0450d

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Mouse Sfrp2/­Secreted frizzled-­related protein 2 ELISA Kit Elisa-Kit Mu UCL-E0450m

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Chicken SFRP2/­Secreted frizzled-­related protein 2 ELISA Kit Elisa-Kit Ga UCL-E0450c

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General T4/­Thyroxine ELISA Kit Elisa-Kit Ge UCL-E0452Ge

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General T3/­Triiodothyronine ELISA Kit Elisa-Kit Ge UCL-E0453Ge

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General 17OHP/­17-­Hydroxyprogesterone ELISA Kit Elisa-Kit Ge UCL-E0454Ge

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General E3/­Estriol ELISA Kit Elisa-Kit Ge UCL-E0455Ge

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General ANDRO/­Androstenedione ELISA Kit Elisa-Kit Ge UCL-E0456Ge

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General Testosterone/­Testosterone ELISA Kit Elisa-Kit Ge UCL-E0458Ge

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General P4/­Progesterone ELISA Kit Elisa-Kit Ge UCL-E0459Ge

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General DHEAS/­DHEA sulfate ELISA Kit Elisa-Kit Ge UCL-E0460Ge

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General E2/­Estradiol ELISA Kit Elisa-Kit Ge UCL-E0461Ge

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General Cortisol/­Cortisol ELISA Kit Elisa-Kit Ge UCL-E0462Ge

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Mouse Tshb/­Thyrotropin subunit beta ELISA Kit Elisa-Kit Mu UCL-E0463m

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Human TSHB/­Thyrotropin subunit beta ELISA Kit Elisa-Kit Hu UCL-E0463h

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Rat Tshb/­Thyrotropin subunit beta ELISA Kit Elisa-Kit Ra UCL-E0463r

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Rat Gabra2/­Gamma-­aminobutyric acid receptor subunit alpha-­2 ELISA Kit Elisa-Kit Ra UCL-E0464r

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Mouse Gabra2/­Gamma-­aminobutyric acid receptor subunit alpha-­2 ELISA Kit Elisa-Kit Mu UCL-E0464m

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Human GABRA2/­Gamma-­aminobutyric acid receptor subunit alpha-­2 ELISA Kit Elisa-Kit Hu UCL-E0464h

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Bovine GABRA2/­Gamma-­aminobutyric acid receptor subunit alpha-­2 ELISA Kit Elisa-Kit Bo UCL-E0464b

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Rat Ebag9/­Receptor-­binding cancer antigen expressed on SiSo cells ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
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Host
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Human EBAG9/­Receptor-­binding cancer antigen expressed on SiSo cells ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
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Appl.
Host
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Menge 96T
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Mouse Ebag9/­Receptor-­binding cancer antigen expressed on SiSo cells ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
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Typ Elisa-Kit
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Human SFRP2/­Secreted frizzled-­related protein 2 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
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Host
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Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ca
Appl.
Host
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Menge 96T
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Mouse Sfrp2/­Secreted frizzled-­related protein 2 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96T
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Chicken SFRP2/­Secreted frizzled-­related protein 2 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Ga
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96T
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General T4/­Thyroxine ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ge
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96T
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General T3/­Triiodothyronine ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ge
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96T
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General 17OHP/­17-­Hydroxyprogesterone ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ge
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Host
ArtNr.
Menge 96T
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General E3/­Estriol ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ge
Appl.
Host
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Menge 96T
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General ANDRO/­Androstenedione ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ge
Appl.
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Menge 96T
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General Testosterone/­Testosterone ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ge
Appl.
Host
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General P4/­Progesterone ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ge
Appl.
Host
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Menge 96T
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General DHEAS/­DHEA sulfate ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ge
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Host
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General E2/­Estradiol ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Ge
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Typ Elisa-Kit
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Mouse Tshb/­Thyrotropin subunit beta ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Mu
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Human TSHB/­Thyrotropin subunit beta ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
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Host
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Menge 96T
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Rat Tshb/­Thyrotropin subunit beta ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
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Rat Gabra2/­Gamma-­aminobutyric acid receptor subunit alpha-­2 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
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Mouse Gabra2/­Gamma-­aminobutyric acid receptor subunit alpha-­2 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Human GABRA2/­Gamma-­aminobutyric acid receptor subunit alpha-­2 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Bovine GABRA2/­Gamma-­aminobutyric acid receptor subunit alpha-­2 ELISA Kit Anmelden
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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.