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Metabolism

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Chicken TXN/­Thioredoxin ELISA Kit Elisa-Kit Ga UCL-E0702c

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Rat Txn/­Thioredoxin ELISA Kit Elisa-Kit Ra UCL-E0702r

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Human PRDX5/­Peroxiredoxin-­5, mitochondrial ELISA Kit Elisa-Kit Hu UCL-E0703h

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Mouse Prdx5/­Peroxiredoxin-­5, mitochondrial ELISA Kit Elisa-Kit Mu UCL-E0703m

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Bovine PRDX5/­Peroxiredoxin-­5, mitochondrial ELISA Kit Elisa-Kit Bo UCL-E0703b

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Rat Prdx5/­Peroxiredoxin-­5, mitochondrial ELISA Kit Elisa-Kit Ra UCL-E0703r

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Bovine APOE/­Apolipoprotein E ELISA Kit Elisa-Kit Bo UCL-E0704b

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Human APOE/­Apolipoprotein E ELISA Kit Elisa-Kit Hu UCL-E0704h

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Mouse Apoe/­Apolipoprotein E ELISA Kit Elisa-Kit Mu UCL-E0704m

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Pig APOE/­Apolipoprotein E ELISA Kit Elisa-Kit Gu UCL-E0704p

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Dog APOE/­Apolipoprotein E ELISA Kit Elisa-Kit Ca UCL-E0704d

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Rat Apoe/­Apolipoprotein E ELISA Kit Elisa-Kit Ra UCL-E0704r

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Rat Muc2/­Mucin-­2 ELISA Kit Elisa-Kit Ra UCL-E0705r

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Human MUC2/­Mucin-­2 ELISA Kit Elisa-Kit Hu UCL-E0705h

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Mouse Muc2/­Mucin-­2 ELISA Kit Elisa-Kit Mu UCL-E0705m

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Rat Serpina12/­Serpin A12 ELISA Kit Elisa-Kit Ra UCL-E0706r

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Human SERPINA12/­Serpin A12 ELISA Kit Elisa-Kit Hu UCL-E0706h

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Pig TLR9/­Toll-­like receptor 9 ELISA Kit Elisa-Kit Gu UCL-E0709p

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Rat F2/­Prothrombin ELISA Kit Elisa-Kit Ra UCL-E0710r

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Bovine F2/­Prothrombin ELISA Kit Elisa-Kit Bo UCL-E0710b

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Mouse F2/­Prothrombin ELISA Kit Elisa-Kit Mu UCL-E0710m

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Rat Hpse/­Heparanase ELISA Kit Elisa-Kit Ra UCL-E0711r

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Human HPSE/­Heparanase ELISA Kit Elisa-Kit Hu UCL-E0711h

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Mouse Hpse/­Heparanase ELISA Kit Elisa-Kit Mu UCL-E0711m

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Chicken HPSE/­Heparanase ELISA Kit Elisa-Kit Ga UCL-E0711c

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Name Preis
Chicken TXN/­Thioredoxin ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ga
Appl.
Host
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Rat Txn/­Thioredoxin ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
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Human PRDX5/­Peroxiredoxin-­5, mitochondrial ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96T
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Mouse Prdx5/­Peroxiredoxin-­5, mitochondrial ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96T
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Bovine PRDX5/­Peroxiredoxin-­5, mitochondrial ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Bo
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96T
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Rat Prdx5/­Peroxiredoxin-­5, mitochondrial ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96T
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Bovine APOE/­Apolipoprotein E ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Bo
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96T
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Human APOE/­Apolipoprotein E ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96T
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Mouse Apoe/­Apolipoprotein E ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96T
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Pig APOE/­Apolipoprotein E ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Gu
Appl.
Host
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Menge 96T
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Dog APOE/­Apolipoprotein E ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ca
Appl.
Host
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Menge 96T
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Rat Apoe/­Apolipoprotein E ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96T
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Rat Muc2/­Mucin-­2 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96T
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Human MUC2/­Mucin-­2 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
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Menge 96T
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Mouse Muc2/­Mucin-­2 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
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Menge 96T
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Rat Serpina12/­Serpin A12 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
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Menge 96T
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Human SERPINA12/­Serpin A12 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
Appl.
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Menge 96T
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Pig TLR9/­Toll-­like receptor 9 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Gu
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Rat F2/­Prothrombin ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
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Bovine F2/­Prothrombin ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Bo
Appl.
Host
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Menge 96T
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Mouse F2/­Prothrombin ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl.
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Human HPSE/­Heparanase ELISA Kit Anmelden
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Mouse Hpse/­Heparanase ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl.
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Chicken HPSE/­Heparanase ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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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.