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Metabolism

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Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
ATGL Recombinant Proteins Recombinant Hu 00561-02-50

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CNTF Recombinant Proteins Recombinant Hu 00751-01-50

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IL-­1 alpha Recombinant Proteins Recombinant Hu 00742-01-50

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Adiponutrin Recombinant Proteins Recombinant Hu E.coli 00067-01-10

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OPG (Osteoprotegerin) Recombinant Proteins Recombinant Hu 00762-01-50

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CTRP1 Globular Form Recombinant Proteins Recombinant Hu 00083-01-10

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CTRP1 Globular Form Recombinant Proteins Recombinant Mu 00083-02-10

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CTRP3 Globular Form Recombinant Proteins Recombinant Hu 00082-01-10

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Human Apolipoprotein H (APOH) Standard Standard Other 548-01-02

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Human Apolipoprotein H (APOH) Control Control Other 548-01-04

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CTRP4 Globular Form I (25-­162) Recombinant Proteins Recombinant Hu E.coli 00090-02-10

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CTRP6 Globular Form Recombinant Proteins Recombinant Hu E.coli 00089-02-10

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CTRP9 Globular Form Recombinant Proteins Recombinant Mu 00081-03-10

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CTRP9 Globular Form Recombinant Proteins Recombinant Hu 00081-01-10

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FABP-­4 Recombinant Proteins Recombinant Hu E.coli 00030-01-10

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FABP-­4 Recombinant Proteins Recombinant Mu E.coli 00030-03-10

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ATGL (Human) Recombinant Proteins Recombinant Other 00576-01-100

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FTO Isoform 2 Recombinant Proteins Recombinant Hu 00078-01-10

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ATGL (Human) Recombinant Proteins Recombinant Other 00576-02-50

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ATGL (Mouse) Recombinant Proteins Recombinant Other 00576-06-100

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GDF-­2 Recombinant Proteins Recombinant Hu 00021-01-10

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Leptin Recombinant Proteins Recombinant Hu E.coli 00050-01-10

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ACAM Recombinant Proteins Recombinant Hu E.coli 00369-01-10

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Cerebellin-­1 Recombinant Proteins Recombinant Hu IHC 00361-01-10

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CTRP2 Full Length Recombinant Proteins Recombinant Hu E.coli 00380-01-10

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Name Preis
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Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
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Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50 ug
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IL-­1 alpha Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50 ug
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Adiponutrin Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 10 ug
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OPG (Osteoprotegerin) Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50 ug
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CTRP1 Globular Form Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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CTRP1 Globular Form Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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CTRP3 Globular Form Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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Human Apolipoprotein H (APOH) Standard Anmelden
Typ Standard
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
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Human Apolipoprotein H (APOH) Control Anmelden
Typ Control
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 1 vial
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CTRP4 Globular Form I (25-­162) Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 10 ug
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CTRP6 Globular Form Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 10 ug
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CTRP9 Globular Form Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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CTRP9 Globular Form Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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FABP-­4 Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 10 ug
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FABP-­4 Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host E.coli
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ATGL (Human) Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
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Menge 100 ug
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FTO Isoform 2 Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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ATGL (Human) Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50 ug
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ATGL (Mouse) Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100 ug
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GDF-­2 Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
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Host
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Leptin Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
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Menge 10 ug
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ACAM Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 10 ug
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Cerebellin-­1 Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
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Host
ArtNr.
Menge 10 ug
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CTRP2 Full Length Recombinant Anmelden
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Host E.coli
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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.