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Metabolism

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PHACTR2 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit PRS-56-904-400ul

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ELMO2 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, FC, IHC-P Rabbit PRS-55-631-400ul

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IRF1 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit PRS-55-641-400ul

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CALCA Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, IHC-P Rabbit PRS-55-645-400ul

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HDAC11 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu WB, IHC-P Rabbit PRS-55-646-400ul

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COL19A1 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu WB, IHC-P Rabbit PRS-55-203-400ul

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MRPS24 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, FC, IHC-P Rabbit PRS-55-220-400ul

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VITRN Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, FC, IHC-P Rabbit PRS-55-226-400ul

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TCAL3 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu WB Rabbit PRS-55-239-400ul

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SCARF2 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu WB, FC Rabbit PRS-55-254-400ul

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GTSF1 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu WB, IHC-P Rabbit PRS-55-265-400ul

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HtrA1 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, IHC-P Rabbit PRS-56-987-400ul

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ELAVL3 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, IHC-P Rabbit PRS-56-996-400ul

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OR7G2 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit PRS-56-997-400ul

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LCN10 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu WB, FC Rabbit PRS-55-274-400ul

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SPIRE2 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu WB Rabbit PRS-55-280-400ul

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LRRC34 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB Rabbit PRS-55-283-400ul

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SARS-­CoV-­2 (COVID-­19) Spike RBD Neutralizing Antibody [C-­A11] Antibody Monoclonal C-A11 Vi FC, NT Rabbit PRS-20-186-200ul

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SNAPC2 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, ELISA Rabbit PRS-25-010-100ul

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PITX1 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit PRS-25-058-100ul

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NCOA3 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, ELISA Rabbit PRS-25-071-100ul

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A1CF Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, ELISA Rabbit PRS-25-668-100ul

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TPM3 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit PRS-25-671-100ul

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FZD4 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit PRS-25-683-100ul

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MFRP Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, ELISA Rabbit PRS-25-687-100ul

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PHACTR2 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
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Specific against Hu
Appl. WB
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, FC, IHC-P
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Appl. WB
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Specific against Hu, Mu
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Clone
Specific against Hu, Mu
Appl. WB, IHC-P
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MRPS24 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, FC, IHC-P
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VITRN Antibody Anmelden
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Clone
Specific against Hu
Appl. WB, FC, IHC-P
Host Rabbit
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TCAL3 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu
Appl. WB
Host Rabbit
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SCARF2 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu
Appl. WB, FC
Host Rabbit
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GTSF1 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu
Appl. WB, IHC-P
Host Rabbit
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HtrA1 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IHC-P
Host Rabbit
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ELAVL3 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IHC-P
Host Rabbit
ArtNr.
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OR7G2 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
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LCN10 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu
Appl. WB, FC
Host Rabbit
ArtNr.
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SPIRE2 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
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Typ Antibody Polyclonal
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Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB
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SNAPC2 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, ELISA
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NCOA3 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
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Clone
Specific against Hu
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Clone
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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.