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Metabolism

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Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
Anti-­Human IGF-­II Antibody Hu WB Rabbit K0112304

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Anti-­Human IL-­1 alpha Antibody Hu WB Rabbit K0112340

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Anti-­Human IL-­11 Antibody Hu WB Rabbit K0112374

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Anti-­Human IL-­6 Antibody Hu WB Rabbit K0112455

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Anti-­Human IL-­8 Antibody Hu WB Rabbit K0112477

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Anti-­Human sTNF-­R I Antibody Hu WB Rabbit K0112991

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Anti-­Human TNF-­alpha Antibody Hu WB Rabbit K0112996

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Anti-­Human Fas Ligand Antibody Hu WB Goat K0114044

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Anti-­Human sTNF-­R II Antibody Hu WB Rabbit K0114076

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Beta-­site APP Cleaving Enzyme-­2 (BACE-­2)/­Asp1, Anti-­ Antibody Hu WB, IHC Rabbit K0411018

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Cell death-­Inducing DFF-­like Effector-­A (CIDE-­A) Anti-­ Antibody Hu WB, IHC Rabbit K0411037

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Clusterin, Anti-­ Antibody Hu WB, IHC Rabbit K0411195

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TNF-­Related Apoptosis Inducing Ligand (TRAIL) Anti-­ Antibody Hu WB, IHC Rabbit K0411212

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Interleukin-­1 Receptor Accessory Protein (IL-­1RAcP) (C1) Anti-­ Antibody Hu WB, ICC Rabbit K0411085

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TLR4, Anti-­ Antibody Hu WB, ICC Rabbit K0411155

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Pancreatic Polypeptide (PP) Anti-­ Antibody Hu IH K0112794

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Epstein Barr Virus (EBV) VCA p23 Proteins other K0921256

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Varicella Zoster Virus ORF9 Proteins other K0921628

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Rat IL-­6 Proteins Ra E.coli K0921670

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Rat CNTF Proteins Ra E.coli K0121070

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Rat TNF-­alpha Proteins Ra E.coli K0121398

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Rat Leptin Proteins Ra E.coli K0921081

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Rat IGF-­I Proteins Ra E.coli K0921158

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Rat IL-­1 alpha Proteins Ra E.coli K0921653

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Rat IL-­1 beta Proteins Ra E.coli K0921655

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Name Preis
Anti-­Human IGF-­II Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 50ug
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Anti-­Human IL-­1 alpha Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 50ug
Lieferbar
Anti-­Human IL-­11 Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 50ug
Lieferbar
Anti-­Human IL-­6 Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 50ug
Lieferbar
Anti-­Human IL-­8 Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 50ug
Lieferbar
Anti-­Human sTNF-­R I Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 50ug
Lieferbar
Anti-­Human TNF-­alpha Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 50ug
Lieferbar
Anti-­Human Fas Ligand Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Goat
ArtNr.
Menge 50ug
Lieferbar
Anti-­Human sTNF-­R II Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 50ug
Lieferbar
Beta-­site APP Cleaving Enzyme-­2 (BACE-­2)/­Asp1, Anti-­ Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IHC
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
Cell death-­Inducing DFF-­like Effector-­A (CIDE-­A) Anti-­ Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IHC
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
Clusterin, Anti-­ Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IHC
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
TNF-­Related Apoptosis Inducing Ligand (TRAIL) Anti-­ Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IHC
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
Interleukin-­1 Receptor Accessory Protein (IL-­1RAcP) (C1) Anti-­ Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, ICC
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
TLR4, Anti-­ Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, ICC
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
Pancreatic Polypeptide (PP) Anti-­ Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. IH
Host
ArtNr.
Menge 500ul
Lieferbar
Epstein Barr Virus (EBV) VCA p23 Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 500ug
Lieferbar
Varicella Zoster Virus ORF9 Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 500ug
Lieferbar
Rat IL-­6 Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 2ug
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Rat CNTF Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 5ug
Lieferbar
Rat TNF-­alpha Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 5ug
Lieferbar
Rat Leptin Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 1mg
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Rat IGF-­I Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 50ug
Lieferbar
Rat IL-­1 alpha Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 10ug
Lieferbar
Rat IL-­1 beta Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 10ug
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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.