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ELISA Kit for Resistin Like Beta (RETNLb) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu SEM131Hu-10x96T

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ELISA Kit for NLR Family, Pyrin Domain Containing Protein 7 (NLRP7) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu SEN497Hu-10x96T

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ELISA Kit for Fibronectin Type III Domain Containing Protein 5 (FNDC5) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Ra SEN576Ra-10x96T

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ELISA Kit for Ribosomal Protein S6 Kinase Beta 1 (RPS6Kb1) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu SEL979Hu-5x96T

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ELISA Kit for Splicing Factor 3B Subunit 3 (SF3B3) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu SEM216Mu-5x96T

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ELISA Kit for Coupling Factor 6 (CF6) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu SEQ185Hu-5x96T

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Wide-­range ELISA Kit for Corticosterone (Cort) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Other WEA540Ge-10x96T

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Wide-­range ELISA Kit for Apolipoprotein B100 (APOB100) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Ra WEA603Ra-10x96T

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Wide-­range ELISA Kit for Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Ra WEA698Ra-10x96T

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Wide-­range ELISA Kit for Gamma-­Glutamyltransferase 1 (gGT1) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu WEB375Mu-10x96T

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Wide-­range ELISA Kit for Fatty Acid Binding Protein 1 (FABP1) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu WEB566Hu-10x96T

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Wide-­range ELISA Kit for Apolipoprotein C2 (APOC2) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Ra WEB996Ra-10x96T

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Wide-­range ELISA Kit for Apolipoprotein B (APOB) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu WEC003Mu-10x96T

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Wide-­range ELISA Kit for Secreted Frizzled Related Protein 5 (SFRP5) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu WEC842Hu-10x96T

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Wide-­range ELISA Kit for Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 2 (LRP2) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu WED101Hu-10x96T

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Wide-­range ELISA Kit for Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis Inducing Ligand (TRAIL) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu WEA139Mu-10x96T

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Wide-­range ELISA Kit for Fibroblast Growth Factor 21 (FGF21) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Ra WEC918Ra-10x96T

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ELISA Kit for LETM1 Domain Containing Protein 1 (LETMD1) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu SER202Hu-10x96T

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Wide-­range ELISA Kit for Nitric Oxide Synthase 2, Inducible (NOS2) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu WEA837Hu-10x96T

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ELISA Kit for Sphingomyelin Phosphodiesterase, Acid Like 3B (SMPDL3B) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu SET582Hu-10x96T

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Wide-­range ELISA Kit for Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu WEA133Mu-96T

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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.