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Metabolism

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Monoclonal Antibody to Adaptor Related Protein Complex 2 Mu 1 (AP2m1) Antibody Monoclonal Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAG107Hu21-20ul

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Monoclonal Antibody to Histidine Rich Calcium Binding Protein (HRC) Antibody Monoclonal Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAG150Hu21-20ul

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Monoclonal Antibody to Suppressors Of Cytokine Signaling 1 (SOCS1) Antibody Monoclonal Ra WB, IP, IHC, ICC Mouse MAH158Ra21-20ul

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Monoclonal Antibody to Scavenger Receptor Class B Member 1 (SCARB1) Antibody Monoclonal Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAH194Hu21-20ul

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Monoclonal Antibody to Serine Peptidase Inhibitor Kazal Type 1 (SPINK1) Antibody Monoclonal Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAH143Hu21-100ul

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Monoclonal Antibody to Cytokine Receptor Like Factor 1 (CRLF1) Antibody Monoclonal Ra WB, IP, IHC, ICC Mouse MAF303Ra21-100ul

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Monoclonal Antibody to Solute Carrier Family 16, Member 8 (SLC16A8) Antibody Monoclonal Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAG592Hu21-100ul

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Monoclonal Antibody to Heat Shock Protein 90kDa Alpha B1 (HSP90aB1) Arbeitsanleitung downloaden Antibody Monoclonal C1 Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAD522Hu21-100ul

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Monoclonal Antibody to Cadherin, Osteoblast (CDHOB) Arbeitsanleitung downloaden Antibody Monoclonal D3, D3 Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAB137Hu22-20ul

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Monoclonal Antibody to Phospholipase A1 (PLA1) Arbeitsanleitung downloaden Antibody Monoclonal Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAB151Hu22-20ul

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Monoclonal Antibody to VGF Nerve Growth Factor Inducible (VGF) Arbeitsanleitung downloaden Antibody Monoclonal 9# Hu WB, IHC Mouse MAB166Hu22-20ul

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Monoclonal Antibody to Clusterin (CLU) Arbeitsanleitung downloaden Antibody Monoclonal 6# Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAB180Hu22-20ul

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Monoclonal Antibody to Glucose Transporter 1 (GLUT1) Arbeitsanleitung downloaden Antibody Monoclonal C3 Hu WB, IHC Mouse MAB185Hu22-20ul

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Monoclonal Antibody to Neurotensin (NT) Arbeitsanleitung downloaden Antibody Monoclonal C5 Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAB203Hu22-20ul

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Monoclonal Antibody to Growth Hormone Inducible Transmembrane Protein (GHITM) Antibody Monoclonal Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAB208Hu22-20ul

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Monoclonal Antibody to ATP Binding Cassette Transporter A1 (ABCA1) Antibody Monoclonal Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAB242Hu22-20ul

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Monoclonal Antibody to Heart-­type Fatty Acid Binding Protein (H-­FABP) Arbeitsanleitung downloaden Antibody Monoclonal C5 Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAB243Hu22-20ul

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Monoclonal Antibody to Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily, Member 7 (TNFSF7) Antibody Monoclonal Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAB251Hu22-20ul

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Monoclonal Antibody to Pancreatic Polypeptide (PP) Antibody Monoclonal Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAB265Hu22-20ul

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Monoclonal Antibody to Glucagon (GCG) Arbeitsanleitung downloaden Antibody Monoclonal C1 Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAB266Hu22-20ul

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Monoclonal Antibody to Fatty Acid Binding Protein 7, Brain (FABP7) Antibody Monoclonal Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAB277Hu22-20ul

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Monoclonal Antibody to Adrenergic Receptor Alpha 1A (ADRa1A) Antibody Monoclonal Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAB298Hu22-20ul

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Monoclonal Antibody to Agouti Related Protein (AGRP) Antibody Monoclonal Hu WB, IP, IHC, ICC Mouse MAB302Hu22-20ul

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Monoclonal Antibody to Heart-­type Fatty Acid Binding Protein (H-­FABP) Arbeitsanleitung downloaden Antibody Monoclonal C10 Ra WB, IP, IHC, ICC Mouse MAB243Ra22-20ul

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Monoclonal Antibody to Clusterin (CLU) Arbeitsanleitung downloaden Antibody Monoclonal C1 Ra WB, IHC Mouse MAB180Ra21-20ul

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Appl. WB, IHC
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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.