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Metabolism

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Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
Recombinant Chicken IL-­8 (CXCL8) Proteins Recombinant Ga IL8-64C

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Recombinant Mouse Pla2g12b, His tagged Proteins Recombinant Mu Pla2g12b-1192M

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

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

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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 Human OSM, Fc-­tagged, Biotinylated Proteins Recombinant Hu OSM-657H

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Recombinant Human LTA4H, His-­tagged Proteins Recombinant Hu LTA4H-51H

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Recombinant Mouse Mesdc2 protein, His-­tagged Proteins Recombinant Mu Mesdc2-199M

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Recombinant Human NGFR protein, His-­tagged Proteins Recombinant Hu NGFR-80H

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Recombinant Human OSM, His-­tagged, Biotinylated Proteins Recombinant Hu OSM-656H

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Recombinant Human FABP7 Proteins Recombinant Hu E.coli FABP7-8553H

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

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Recombinant E.coli glk Protein, His-­tagged Proteins Recombinant Other glk-388E

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

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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 DLK1 protein, His-­tagged Proteins Recombinant Hu DLK1-187H

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

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

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Recombinant Human CD93 Molecule, Fc-­tagged Proteins Recombinant Hu Human CD93-6902H

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Name Preis
Recombinant Chicken IL-­8 (CXCL8) Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Ga
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
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Recombinant Mouse Pla2g12b, His tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 20 ug
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Recombinant Human LIF, His-­tagged, Biotinylated Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
Lieferbar
Recombinant Human LIF, Fc-­tagged, Biotinylated Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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Recombinant Mouse Lif, His-­tagged, Biotinylated Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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Recombinant Mouse Lif, Fc-­tagged, Biotinylated Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
Lieferbar
Recombinant Human OSM, Fc-­tagged, Biotinylated Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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Recombinant Human LTA4H, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 20 ug
Lieferbar
Recombinant Mouse Mesdc2 protein, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 20 ug
Lieferbar
Recombinant Human NGFR protein, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50 ug
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Recombinant Human OSM, His-­tagged, Biotinylated Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
Lieferbar
Recombinant Human FABP7 Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 100 ug
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Recombinant Mouse Icos Ligand, Fc-­His Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 200 ug
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Recombinant E.coli glk Protein, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 20 ug
Lieferbar
Recombinant Canine IL-­1 alpha Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Ca
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
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Recombinant Mouse IL-­1 alpha Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
Lieferbar
Recombinant Canine IL-­1 beta Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Ca
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
Lieferbar
Recombinant Ovine IL-­1 beta Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
Lieferbar
Recombinant Human IL-­1 beta Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
Lieferbar
Recombinant Swine IL-­6 Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
Lieferbar
Recombinant Human IL-­6 Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
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Recombinant Human DLK1 protein, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50 ug
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Recombinant Rat Fabp1, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100 ug
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Recombinant Human GHR Protein, His-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50 ug
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Recombinant Human CD93 Molecule, Fc-­tagged Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 50 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.