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Metabolism

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Recombinant Mouse CD40 Ligand Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Mu E.coli CS-CRC803A

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Recombinant Mouse EGF Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Mu E.coli CS-CRE103A

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Recombinant Mouse RETNLG/­RELM-­Gamma His Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Mu E.coli CS-CRG010A

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Recombinant Human Fas Ligand His Tag, soluble Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu CHO cells CS-CRF156B

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Recombinant Human PRKACA Proteins Hu CS-CRH021B

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Recombinant Human FGF-­21 Animal Free Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Other CS-CRF159C-AF

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Recombinant Human CXCL10/­IP-­10/­CRG-­2 Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli CS-CRI300C

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Recombinant Human IGF-­1 Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli CS-CRI500A

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Recombinant Human IGF-­BP1 Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli CS-CRI262B

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Recombinant Human IGF-­BP2 Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu Insect CS-CRI272B

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Recombinant Human IGFBP3 Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli CS-CRI504B

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Recombinant Human IL-­1 alpha Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli CS-CRI132C

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Recombinant Human IL-­1 beta Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli CS-CRI133C

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Recombinant Human IL-­17B Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli CS-CRI198B

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Recombinant Human IL-­17D Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli CS-CRI195B

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Recombinant Human IL-­1RA/­IL-­1RN Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Other CS-CRI134B

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Recombinant Human IL-­1RA/­IL-­1RN His Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli CS-CRI167C

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Recombinant Human IL-­6 Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli CS-CRI106C

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Recombinant Human IL-­8/­CXCL8 (77 aa) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli CS-CRI109A

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Recombinant Human IL-­8/­CXCL8 (77 aa) Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli CS-CRI110C

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Recombinant Human INHA His Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli CS-CRI114B

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Recombinant Human Insulin Receptor Active GST-­His Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Other CS-CRI025A

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Recombinant Human Leptin Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Hu E.coli CS-CRL300C

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Recombinant Mouse IGF-­1 Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Mu E.coli CS-CRI501A

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Recombinant Mouse TNFSF 14 /­ CD258 Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Mu E.coli CS-CRL501B

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Name Preis
Recombinant Mouse CD40 Ligand Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
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Host E.coli
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Recombinant Mouse EGF Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
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Recombinant Mouse RETNLG/­RELM-­Gamma His Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 5 ug
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Recombinant Human Fas Ligand His Tag, soluble Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host CHO cells
ArtNr.
Menge 10 ug
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Recombinant Human PRKACA Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
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Recombinant Human FGF-­21 Animal Free Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 1.0 mg
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Recombinant Human CXCL10/­IP-­10/­CRG-­2 Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 1.0 mg
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Recombinant Human IGF-­1 Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 20 ug
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Recombinant Human IGF-­BP1 Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 25 ug
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Recombinant Human IGF-­BP2 Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Insect
ArtNr.
Menge 20 ug
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Recombinant Human IGFBP3 Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 25 ug
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Recombinant Human IL-­1 alpha Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 1.0 mg
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Recombinant Human IL-­1 beta Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 1.0 mg
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Recombinant Human IL-­17B Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
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Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 25 ug
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Recombinant Human IL-­1RA/­IL-­1RN Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
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Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 1.0 mg
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Recombinant Human IL-­6 Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
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Menge 1.0 mg
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Recombinant Human IL-­8/­CXCL8 (77 aa) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
ArtNr.
Menge 5 ug
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Recombinant Human IL-­8/­CXCL8 (77 aa) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host E.coli
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Menge 1.0 mg
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Recombinant Human INHA His Anmelden
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Clone
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Appl.
Host
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Menge 10 ug
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Recombinant Human Leptin Anmelden
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Clone
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Typ Proteins
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Specific against Mu
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Host E.coli
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Recombinant Mouse TNFSF 14 /­ CD258 Anmelden
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Appl.
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.