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Metabolism

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Human SMPD3 (Sphingomyelin phosphodiesterase 3) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH4916

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Human GPR116 (G-­protein coupled receptor 116) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH8889

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Human GPR35 (G-­protein coupled receptor 35) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH8903

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Human HK2 (Hexokinase 2) ELISA kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH9087

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Human IGF2BP1 (Insulin-­like growth factor 2 mRNA-­binding protein 1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH9321

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Human IGF2BP2 (insulin-­like growth factor 2 mRNA binding protein 2) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH9322

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Hamster Lep (Leptin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Ha EHA0011

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Horse IGF-­1 (Insulin-­like growth factor 1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Eq EHS0015

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Horse ADP (Adiponectin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Eq EHS0028

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Horse SAA (Serum Amyloid A) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Eq EHS0048

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Horse INS(Insulin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Eq EHS0051

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Mouse RETN (Resistin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM0168

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Mouse FABPL (Fatty acid-­binding protein) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1505

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Mouse Fabp4 (Fatty acid-­binding protein, adipocyte) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1506

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Mouse AP12 (Apelin 12) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1571

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Mouse TNFSF15 (Tumor necrosis factor ligand super family member 15) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1572

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Monkey ADIPOR1 (Adiponectin Receptor 1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0002

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Monkey ADP/­Acrp30 (Adiponectin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0003

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Monkey AMBP (Alpha-­1-­Microglobulin/­Bikunin Precursor) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0004

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Monkey ApoA1 (Apolipoprotein A1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0006

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Monkey ApoB100 (Apolipoprotein B100) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0007

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Monkey ApoC3 (Apolipoprotein C3) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0008

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Monkey ApoE (Apolipoprotein E) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0009

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Monkey CA2 (Carbonic Anhydrase II) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0013

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Monkey CRP (C-­reactive protein) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0017

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Human SMPD3 (Sphingomyelin phosphodiesterase 3) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Horse SAA (Serum Amyloid A) ELISA Kit Anmelden
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Host
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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.