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Metabolism

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CLIA Kit for Fibroblast Growth Factor 19 (FGF19) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu IA SCC917Hu-96T

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CLIA Kit for Glyceraldehyde-­3-­Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu IA SCB932Hu-96T

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CLIA Kit for Fibroblast Growth Factor 21 (FGF21) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Po, WB IA SCC918Po-96T

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CLIA Kit for Insulin Like Growth Factor 2 mRNA Binding Protein 3 (IGF2BP3) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu IA SCL617Hu-48T

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CLIA Kit for Growth Hormone 2 (GH2) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu IA SCC923Hu-96T

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CLIA Kit for Lymphotoxin Beta (LTb) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu IA SCB560Hu-96T

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CLIA Kit for Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 7A (WNT7A) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu IA SCP547Hu-48T

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CLIA Kit for Cardiotrophin Like Cytokine Factor 1 (CLCF1) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu IA SCC389Mu-96T

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CLIA Kit for Cardiotrophin Like Cytokine Factor 1 (CLCF1) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Ra IA SCC389Ra-96T

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CLIA Kit for Thyroid Hormone Responsive (THRSP) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu IA SCC790Hu-96T

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CLIA Kit for Fatty Acid Synthase (FASN) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Ga IA SCC470Ga-96T

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CLIA Kit for Bone Morphogenetic Protein 9 (BMP9) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Ra IA SCB728Ra-96T

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CLIA Kit for Serum Amyloid P Component (SAP) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu IA SCB539Hu-96T

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CLIA Kit for Macrophage Scavenger Receptor 1 (MSR1) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu IA SCB591Hu-96T

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CLIA Kit for Methionine Adenosyltransferase I Alpha (MAT1a) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu IA SCG470Mu-96T

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CLIA Kit for Insulin Like Growth Factor Binding Protein 7 (IGFBP7) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu IA SCB673Hu-96T

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CLIA Kit for Apolipoprotein A4 (APOA4) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu IA SCB967Hu-48T

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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.