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Metabolism

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Recombinant Human CD93 Molecule, His-­tagged Proteins Recombinant Hu CD93-6903H

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Recombinant Rat Cntf Protein, His-­tagged Proteins Recombinant Ra Cntf-374R

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Recombinant Human GHR Protein, His-­tagged Proteins Recombinant Hu GHR-362H

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Recombinant Mouse Icos Ligand, Fc-­His Proteins Recombinant Mu Icosl-594M

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Recombinant Human Interleukin 8, 72aa Proteins Recombinant Hu IL8-154H

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Recombinant Human Interleukin 8, FC-­tagged Proteins Recombinant Hu IL8-312H

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Recombinant Human Interleukin 8, FC-­tagged Proteins Recombinant Hu IL8-313H

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Recombinant Human LIF, His-­tagged, Biotinylated Proteins Recombinant Hu LIF-634H

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Recombinant Mouse Lif, His-­tagged, Biotinylated Proteins Recombinant Mu Lif-719M

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Recombinant Mouse Lif, Fc-­tagged, Biotinylated Proteins Recombinant Mu Lif-720M

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Recombinant Mouse IL-­1 alpha Proteins Recombinant Mu IL1a-92M

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Recombinant Canine IL-­1 beta Proteins Recombinant Ca Il1b-25C

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Recombinant Ovine IL-­1 beta Proteins Recombinant Other IL1b-56O

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Recombinant Human IL-­1 beta Proteins Recombinant Hu IL1b-82H

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Recombinant Swine IL-­6 Proteins Recombinant Other IL6-29S

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Recombinant Human IL-­6 Proteins Recombinant Hu IL6-78H

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Recombinant Human CES2, active Proteins Recombinant Hu CES2-1140H-2.5mg

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Recombinant Rat Fabp1, His-­tagged Proteins Recombinant Ra Fabp1-106R

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Recombinant Human FABP7 Proteins Recombinant Hu FABP7-8553H

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Recombinant Human CD200R1 Protein, Fc-­Avi-­tagged, Biotinylated Proteins Recombinant Other CD200R1-348H

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Recombinant Human LIF, Fc-­tagged, Biotinylated Proteins Recombinant Hu LIF-635H

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Recombinant Canine IL-­1 alpha Proteins Recombinant Ca IL1a-46C

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Recombinant Swine IL-­8 Proteins Recombinant Other IL8-26S

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Recombinant Rabbit IL-­8 Proteins Recombinant Rb IL8-30R

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Recombinant Human IL-­8 Proteins Recombinant Hu IL8-36H

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Name Preis
Recombinant Human CD93 Molecule, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50ug
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Recombinant Rat Cntf Protein, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50ug
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Recombinant Human GHR Protein, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50ug
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Recombinant Mouse Icos Ligand, Fc-­His Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 200ug
Lieferbar
Recombinant Human Interleukin 8, 72aa Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
Recombinant Human Interleukin 8, FC-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
Recombinant Human Interleukin 8, FC-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
Recombinant Human LIF, His-­tagged, Biotinylated Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10ug
Lieferbar
Recombinant Mouse Lif, His-­tagged, Biotinylated Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10ug
Lieferbar
Recombinant Mouse Lif, Fc-­tagged, Biotinylated Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10ug
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Recombinant Mouse IL-­1 alpha Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5ug
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Recombinant Canine IL-­1 beta Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Ca
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5ug
Lieferbar
Recombinant Ovine IL-­1 beta Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5ug
Lieferbar
Recombinant Human IL-­1 beta Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5ug
Lieferbar
Recombinant Swine IL-­6 Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5ug
Lieferbar
Recombinant Human IL-­6 Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5ug
Lieferbar
Recombinant Human CES2, active Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 2.5mg
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Recombinant Rat Fabp1, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100ug
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Recombinant Human FABP7 Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
Recombinant Human CD200R1 Protein, Fc-­Avi-­tagged, Biotinylated Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 25ug
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Recombinant Human LIF, Fc-­tagged, Biotinylated Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10ug
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Recombinant Canine IL-­1 alpha Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Ca
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5ug
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Recombinant Swine IL-­8 Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5ug
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Recombinant Rabbit IL-­8 Anmelden
Typ Proteins Recombinant
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Specific against Rb
Appl.
Host
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Recombinant Human IL-­8 Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
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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.