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Metabolism

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Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
Human Clusterin ELISA Elisa-Kit Hu KAMI-KT-1121

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Mouse Leptin ELISA Elisa-Kit Mu KAMI-KT-1122

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Mouse Reference Serum 2 Serum Mu KAMI-KT-122

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Bovine Haptoglobin Reference Serum Serum Bo KAMI-KT-124

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Cat Haptoglobin ELISA Elisa-Kit Fe KAMI-KT-497

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Mouse Glucagon ELISA Elisa-Kit other KAMI-KT-52313

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Mouse Serum Amyloid A (SAA) Reference Serum Serum Mu KAMI-KT-524

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Human Fatty Acid Binding Protein (Liver-­FABP1) ELISA Elisa-Kit Hu KAMI-KT-541

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L-­FABP ELISA Elisa-Kit other KAMI-KT-563

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rmsTNF-­Alpha Kit Kit other KAMI-TN-010

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rhsTNF-­Alpha Kit Kit other KAMI-TN-011

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Horse Serum Amyloid A ELISA Elisa-Kit Eq KAMI-KT-999

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Dog Apolipoprotein B (APOB) ELISA Elisa-Kit Ca KAMI-KU-406

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Pyruvate dehydrogenase phosphatase 1 Antibody other KAMI-MC-049

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Pyruvate dehydrogenase phosphatase 2 Antibody other KAMI-MC-050

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Fas Antibody IPO-4 other KAMI-MC-061

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Dystrophin Antibody 1808 other KAMI-MC-087

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Adiponectin (human) Antibody other KAMI-MC-090

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Fas Biotin labeled Antibody APO-1-1 other KAMI-MC-099

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ACRP30 Antibody AX1147 other KAMI-MC-410

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Fas Death Domain Antibody 3D5 other KAMI-MC-456

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TLR4 Antibody HTA125 other KAMI-MC-516

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GLP-­1, Active Form ELISA Kit Elisa-Kit other KAMI-KT-585

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Human Soluble Alpha-­Klotho ELISA Kit Elisa-Kit other KAMI-KT-586

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Human GIP ELISA Kit Elisa-Kit other KAMI-KT-590

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Name Preis
Human Clusterin ELISA Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
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Mouse Leptin ELISA Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
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Mouse Reference Serum 2 Anmelden
Typ Serum
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 1 mL
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Bovine Haptoglobin Reference Serum Anmelden
Typ Serum
Clone
Specific against Bo
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 1 mL
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Cat Haptoglobin ELISA Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Fe
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96 tests
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Mouse Glucagon ELISA Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96 tests
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Mouse Serum Amyloid A (SAA) Reference Serum Anmelden
Typ Serum
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 1 mL
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Human Fatty Acid Binding Protein (Liver-­FABP1) ELISA Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96 tests
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L-­FABP ELISA Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96 tests
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rmsTNF-­Alpha Kit Anmelden
Typ Kit
Clone
Specific against other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50 ug
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rhsTNF-­Alpha Kit Anmelden
Typ Kit
Clone
Specific against other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50 ug
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Horse Serum Amyloid A ELISA Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Eq
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96 tests
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Dog Apolipoprotein B (APOB) ELISA Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ca
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96 tests
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Pyruvate dehydrogenase phosphatase 1 Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100 ug
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Pyruvate dehydrogenase phosphatase 2 Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100 ug
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Fas Anmelden
Typ Antibody
Clone IPO-4
Specific against other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100 ug
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Dystrophin Anmelden
Typ Antibody
Clone 1808
Specific against other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 0.5 mL
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Adiponectin (human) Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50 ug
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Fas Biotin labeled Anmelden
Typ Antibody
Clone APO-1-1
Specific against other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100 tests
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ACRP30 Anmelden
Typ Antibody
Clone AX1147
Specific against other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50 ug
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Fas Death Domain Anmelden
Typ Antibody
Clone 3D5
Specific against other
Appl.
Host
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Menge 200 uL
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TLR4 Anmelden
Typ Antibody
Clone HTA125
Specific against other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100 ug
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GLP-­1, Active Form ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against other
Appl.
Host
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Menge 96 tests
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Human Soluble Alpha-­Klotho ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96 tests
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Human GIP ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against other
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Host
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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.