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Metabolism

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Human CA3 (Carbonic anhydrase 3) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1689

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Human MTR (Methionine synthase) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1700

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Human PTGDR (Prostaglandin D2 receptor) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1706

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Human LIG3 (DNA ligase 3) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1715

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Human MCTS1 (Malignant T cell-­amplified sequence 1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1720

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Human DMD (Dystrophin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1726

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Human S100A12 (Protein S100-­A12) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1735

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Human PTGES (Prostaglandin E synthase) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1740

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Human HADH (Hydroxyacyl-­coenzyme A dehydrogenase, mitochondrial) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1755

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Human CES2 (Cocaine esterase) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1758

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Human CA12 (Carbonic anhydrase 12) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1773

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Human SCARB1 (Scavenger receptor class B member 1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1791

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Human ZFAND6 (AN1-­type zinc finger protein 6) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1803

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Human MACC1 (Metastasis-­associated in colon cancer protein 1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1804

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Human INSM1 (Insulinoma-­associated protein 1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH14700

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Human SP1 (Transcription factor Sp1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH15351

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Mouse Il-­11 ( Interleukin-­11) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM0225

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Mouse Cntf (Ciliary neurotrophic factor) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM0227

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Mouse Lif (Leukemia inhibitory factor) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM0237

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Mouse TNFRSF1a (Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM0249

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Mouse TNFRSF1b (Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM0250

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Mouse MTOR (Serine/­threonine-­protein kinase mTOR ) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM0251

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Mouse Fgf21 (Fibroblast growth factor 21) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM0254

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Mouse INS (Insulin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM0260

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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.