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Metabolism

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Mouse STUB1 (E3 ubiquitin-­protein ligase CHIP) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1381

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Mouse TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1394

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Mouse TIMP-­3 (Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 3) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1408

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Mouse TRAIL/­TNFSF10 (Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis Inducing Ligand) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1425

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Mouse UCHL1 (Ubiquitin Carboxyl Terminal Hydrolase L1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1438

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Mouse VASPIN (Visceral Adipose Specific Serine Protease Inhibitor) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1442

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Mouse VF (Visfatin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1446

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Monkey IGF-­1 (Insulin Like Growth Factor 1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0033

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Monkey IL-­6 (Interleukin 6) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0041

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Monkey IL-­8 (Interleukin 8) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0042

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Monkey LEP (Leptin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0046

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Monkey LEPR (Leptin Receptor) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0047

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Monkey SAA (Serum Amyloid A) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0066

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Monkey TIMP-­3 (Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 3) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0076

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Monkey TNFRSF1A (Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 1A) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0078

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Monkey TNF-­alpha (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mk EMK0079

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Porcine ADP/­Acrp30 (Adiponectin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Po EP0006

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Porcine ANG (Angiogenin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Po EP0011

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Porcine ApoA1 (Apolipoprotein A1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Po EP0014

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Porcine ApoA4 (Apolipoprotein A4) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Po EP0016

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Porcine ApoB (Apolipoprotein B) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Po EP0017

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Porcine ApoE (Apolipoprotein E) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Po EP0018

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Porcine ApoM (Apolipoprotein M) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Po EP0019

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Porcine BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Po EP0025

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Porcine CLU (Clusterin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Po EP0036

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Mouse STUB1 (E3 ubiquitin-­protein ligase CHIP) ELISA Kit Anmelden
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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.