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Metabolism

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Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
Recombinant Mouse Osm Protein Proteins Recombinant Mu Yeast Osm-4358M-25ug

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Recombinant Human OSM Protein Proteins Recombinant Hu Yeast OSM-4374H-100ug

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Recombinant Swine OSM Protein Proteins Recombinant Po Yeast OSM-4391S-100ug

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Recombinant Human Long Arg3 Insulin-­like Growth Factor-­I Proteins Recombinant Other IGF-08H-100ug

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Recombinant Mouse Icosl protein, His-­tagged Proteins Recombinant Mu HEK293 Icosl-595M-50ug

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Recombinant Mouse Scarb1, His tagged Proteins Recombinant Mu Human Scarb1-849M-20ug

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Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 6b, Decoy, His-­tagged Proteins Recombinant Hu Human TNFRSF6B-552H

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Recombinant Human TLR1, Fc-­tagged Proteins Recombinant Hu TLR1-706H

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Recombinant Human TNFRSF1A, Fc-­tagged, Biotinylated Proteins Recombinant Hu TNFRSF1A-707H

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Recombinant Human TNFRSF1B, Fc-­tagged, Biotinylated Proteins Recombinant Hu TNFRSF1B-708H

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Recombinant Human TNFRSF1B protein, His-­tagged Proteins Recombinant Hu TNFRSF1B-62H

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Recombinant Human TLR1, Fc-­tagged, Biotinylated Proteins Recombinant Hu TLR1-705H

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Recombinant human Proinsulin HIP 11, His-­tagged Proteins Recombinant Hu E.coli HIP11-01H-300ug

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Recombinant human Proinsulin HIP 11, His-­tagged Proteins Recombinant Hu E.coli HIP11-01H-1mg

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Islet tyrosine phosphatase 2 (IA-­2) (aa 605-­979) Proteins Other IA-2(605-979)-1mg

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Islet tyrosine phosphatase 2 (IA-­2) (aa 605–979) Proteins Recombinant Other IA-2(605-979)

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Active Recombinant Human IL6R protein, His-­tagged Proteins Recombinant Hu other HEK293 IL6R-786H-50ug

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Recombinant Atlantic Salmon TNFa Protein Proteins Recombinant Fi other Yeast TNFa-4389A-25ug

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Recombinant Atlantic Salmon TNFa Protein Proteins Recombinant Fi other Yeast TNFa-4389A-100ug

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Recombinant Mouse AGRP, Fc-­tagged Proteins Recombinant Mu Human AGRP-552M

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Recombinant Rat Amyloid P Component, Serum, His-­tagged Proteins Recombinant Ra Human Apcs-6863R

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Recombinant Human Apolipoprotein E, Trx-­tagged and His-­tagged Proteins Recombinant Hu E.coli APOE-6865H

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Rcombinant Cynomolgus ART4, Fc-­tagged Proteins Recombinant Mk Human ART4-140C

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Rcombinant Cynomolgus ART4, His-­tagged Proteins Recombinant Mk Human ART4-141C

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Recombinant Mouse Art4, Fc-­tagged Proteins Recombinant Mu Human Art4-7420M

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Name Preis
Recombinant Mouse Osm Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Yeast
ArtNr.
Menge 25 ug
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Recombinant Human OSM Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Yeast
ArtNr.
Menge 100 ug
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Recombinant Swine OSM Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Po
Appl.
Host Yeast
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Recombinant Human Long Arg3 Insulin-­like Growth Factor-­I Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100 ug
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Recombinant Mouse Icosl protein, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host HEK293
ArtNr.
Menge 50 ug
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Recombinant Mouse Scarb1, His tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 20 ug
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Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 6b, Decoy, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 200 ug
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Recombinant Human TLR1, Fc-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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Recombinant Human TNFRSF1A, Fc-­tagged, Biotinylated Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
Lieferbar
Recombinant Human TNFRSF1B, Fc-­tagged, Biotinylated Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
Lieferbar
Recombinant Human TNFRSF1B protein, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50 ug
Lieferbar
Recombinant Human TLR1, Fc-­tagged, Biotinylated Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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Recombinant human Proinsulin HIP 11, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 300 ug
Lieferbar
Recombinant human Proinsulin HIP 11, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 1 mg
Lieferbar
Islet tyrosine phosphatase 2 (IA-­2) (aa 605-­979) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 1 mg
Lieferbar
Islet tyrosine phosphatase 2 (IA-­2) (aa 605–979) Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Active Recombinant Human IL6R protein, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl. other
Host HEK293
ArtNr.
Menge 50 ug
Lieferbar
Recombinant Atlantic Salmon TNFa Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Fi
Appl. other
Host Yeast
ArtNr.
Menge 25 ug
Lieferbar
Recombinant Atlantic Salmon TNFa Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Fi
Appl. other
Host Yeast
ArtNr.
Menge 100 ug
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Recombinant Mouse AGRP, Fc-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 200 ug
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Recombinant Rat Amyloid P Component, Serum, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 100 ug
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Recombinant Human Apolipoprotein E, Trx-­tagged and His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 50 ug
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Rcombinant Cynomolgus ART4, Fc-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mk
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 50 ug
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Rcombinant Cynomolgus ART4, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mk
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 50 ug
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Recombinant Mouse Art4, Fc-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 20 ug
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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.