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Metabolism

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Recombinant Relaxin/­Insulin Like Family Peptide Receptor 1 (RXFP1) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB456Hu02-10ug

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Recombinant 5-­Lipoxygenase (5-­LO) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB355Mu02-10ug

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Recombinant 5-­Lipoxygenase (5-­LO) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB355Hu01-10ug

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Recombinant Glucokinase Regulatory Protein (GKRP) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Ra WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB365Ra01-10ug

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Recombinant VGF Nerve Growth Factor Inducible (VGF) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB166Hu01-10ug

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Recombinant Glucose Transporter 1 (GLUT1) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB185Hu01-10ug

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Recombinant 5-­Lipoxygenase (5-­LO) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPB355Mu01-10ug

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Recombinant Coupling Factor 6 (CF6) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPQ185Hu01-10ug

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Recombinant C1q And Tumor Necrosis Factor Related Protein 9 (C1QTNF9) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPR877Hu01-10ug

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Recombinant Klotho (KL) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPH757Mu02-10ug

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Recombinant Klotho Beta (KLb) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPH756Hu01-10ug

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Recombinant Klotho Beta (KLb) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPH756Mu01-10ug

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Recombinant Klotho Beta (KLb) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPH756Mu02-10ug

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Recombinant Fructosamine-­3-­Kinase (FN3K) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPJ094Hu01-10ug

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Recombinant 17-­Beta-­Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 12 (HSD17b12) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPF182Mu01-10ug

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Recombinant Klotho (KL) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPH757Mu01-10ug

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Recombinant Klotho (KL) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Ra WB, SDS-PAGE, other E.coli RPH757Ra01-10ug

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Recombinant Renal Tumor Antigen (RAGE) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPH266Hu01-10ug

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Recombinant Insulin Promoter Factor 1 (IPF) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPH792Mu01-10ug

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Recombinant Renal Tumor Antigen (RAGE) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Ra WB, SDS-PAGE, other E.coli RPH266Ra01-10ug

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Recombinant Glycosylphosphatidylinositol Specific Phospholipase D1 (GPLD1) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPH975Hu01-10ug

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Recombinant Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily V, Member 1 (TRPV1) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPF839Hu01-10ug

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Recombinant Uncoupling Protein 1, Mitochondrial (UCP1) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli RPF557Mu01-10ug

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Recombinant Uncoupling Protein 1, Mitochondrial (UCP1) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Ra WB, SDS-PAGE, other E.coli RPF557Ra01-10ug

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Recombinant Uncoupling Protein 1, Mitochondrial (UCP1) Arbeitsanleitung downloaden Proteins Ra WB, SDS-PAGE, other E.coli RPF557Ra02-10ug

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Typ Proteins
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Recombinant 5-­Lipoxygenase (5-­LO) Anmelden
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Recombinant 5-­Lipoxygenase (5-­LO) Anmelden
Typ Proteins
Clone
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Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
ArtNr.
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Recombinant Glucokinase Regulatory Protein (GKRP) Anmelden
Typ Proteins
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Specific against Ra
Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
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Recombinant VGF Nerve Growth Factor Inducible (VGF) Anmelden
Typ Proteins
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Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
ArtNr.
Menge 10 ug
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Recombinant Glucose Transporter 1 (GLUT1) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
ArtNr.
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Recombinant 5-­Lipoxygenase (5-­LO) Anmelden
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Clone
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Host E.coli
ArtNr.
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Recombinant Coupling Factor 6 (CF6) Anmelden
Typ Proteins
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Recombinant C1q And Tumor Necrosis Factor Related Protein 9 (C1QTNF9) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
ArtNr.
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Recombinant Klotho (KL) Anmelden
Typ Proteins
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Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
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Recombinant Klotho Beta (KLb) Anmelden
Typ Proteins
Clone
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Host E.coli
ArtNr.
Menge 10 ug
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Recombinant Klotho Beta (KLb) Anmelden
Typ Proteins
Clone
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Host E.coli
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Typ Proteins
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Clone
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Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
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Appl. WB, SDS-PAGE, other
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Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
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Clone
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Appl. WB, SDS-PAGE, other
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Recombinant Renal Tumor Antigen (RAGE) Anmelden
Typ Proteins
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Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
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Recombinant Glycosylphosphatidylinositol Specific Phospholipase D1 (GPLD1) Anmelden
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Recombinant Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily V, Member 1 (TRPV1) Anmelden
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Clone
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Appl. WB, SDS-PAGE, other
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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.