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Metabolism

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Recombinant Apolipoprotein A4 (APOA4) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB967Mu02-10ug

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Recombinant Apolipoprotein C2 (APOC2) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB996Mu01-10ug

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Recombinant Apolipoprotein M (APOM) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPC299Hu01-10ug

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Recombinant Apolipoprotein M (APOM) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPC299Mu01-10ug

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Recombinant Apolipoprotein M (APOM) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Ra WB, SDS-PAGE, other E.coli RPC299Ra01-10ug

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Recombinant Serum Amyloid P Component (SAP) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB539Hu02-10ug

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Recombinant Tumor Necrosis Factor Receptor 1 (TNFR1) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB499Hu01-10ug

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Recombinant Fatty Acid Binding Protein 1 (FABP1) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Po, WB WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB566Po01-10ug

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Recombinant Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 1B (TNFRSF1B) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Ra WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB504Ra01-10ug

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Recombinant Apolipoprotein M (APOM) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Po, WB WB, SDS-PAGE, other E.coli RPC299Po01-10ug

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Recombinant Apolipoprotein B (APOB) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Ra WB, SDS-PAGE, other E.coli RPC003Ra01-10ug

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Recombinant Glucose Transporter 4 (GLUT4) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPC023Hu01-10ug

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Recombinant Tenascin C (TNC) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB975Hu01-10ug

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Recombinant Protein Kinase N2 (PKN2) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB987Mu01-10ug

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Recombinant Apolipoprotein A4 (APOA4) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB967Hu01-10ug

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Recombinant Tau-­Protein Kinase 1 (tPK1) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB984Hu01-10ug

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Recombinant Prostaglandin D2 Synthase (PTGDS) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB640Hu01-10ug

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Recombinant Insulin Like Growth Factor 1 Receptor (IGF1R) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB659Hu01-10ug

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Recombinant Serum Amyloid A2 (SAA2) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB795Hu01-10ug

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Recombinant Serum Amyloid A2 (SAA2) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB795Mu01-10ug

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Recombinant Regenerating Islet Derived Protein 1 Alpha (REG1a) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Ra WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB760Ra01-10ug

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Recombinant Apolipoprotein E (APOE) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPA704Hu01-10ug

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Recombinant Carbonic Anhydrase II (CA2) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Ga WB, SDS-PAGE, other E.coli RPA782Ga01-10ug

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Recombinant Carbonic Anhydrase II (CA2) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPA782Hu01-10ug

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Recombinant Carbonic Anhydrase II (CA2) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPA782Hu02-10ug

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Recombinant Apolipoprotein M (APOM) Anmelden
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Specific against Hu
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Host E.coli
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Menge 10 ug
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Recombinant Apolipoprotein M (APOM) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
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Recombinant Apolipoprotein M (APOM) Anmelden
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Host E.coli
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Recombinant Serum Amyloid P Component (SAP) Anmelden
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Recombinant Tumor Necrosis Factor Receptor 1 (TNFR1) Anmelden
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Host E.coli
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Recombinant Fatty Acid Binding Protein 1 (FABP1) Anmelden
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Host E.coli
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Recombinant Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 1B (TNFRSF1B) Anmelden
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Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
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Specific against Po, WB
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Specific against Ra
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Host E.coli
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Recombinant Glucose Transporter 4 (GLUT4) Anmelden
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Recombinant Apolipoprotein A4 (APOA4) Anmelden
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Appl. WB, SDS-PAGE, other
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Typ Proteins
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Recombinant Serum Amyloid A2 (SAA2) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, SDS-PAGE, other
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Recombinant Serum Amyloid A2 (SAA2) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
Appl. WB, SDS-PAGE, other
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Recombinant Regenerating Islet Derived Protein 1 Alpha (REG1a) Anmelden
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Appl. WB, SDS-PAGE, other
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Host E.coli
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Recombinant Carbonic Anhydrase II (CA2) Anmelden
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Clone
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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.