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Metabolism

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Mouse INHA (Inhibin A) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1171

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Mouse INSL5 (Insulin Like Protein 5) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1174

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Mouse INSR-­beta (Insulin Receptor Beta Subunit) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1175

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Mouse iPLA2 (Phospholipase A2, Calcium Independent ) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1177

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Mouse ITLN1 (Intelectin 1/­Omentin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1180

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Mouse LAT (Linker for activation of T cell) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1183

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Mouse LDL (Low Density Lipoprotein) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1184

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Mouse LIFR (Leukemia Inhibitory Factor Receptor) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1189

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Mouse Lp-­PL-­A2 (Lipoprotein-­associated Phospholipase A2) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM1193

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Mouse Ucn (Urocortin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM0739

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Mouse Aimp1 ( Aminoacyl tRNA synthase complex-­interacting multifunctional protein 1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM0741

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Mouse Fabp6 (Gastrotropin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM0746

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Mouse Kl (Klotho) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM0747

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Mouse Lrp5 (Low-­density lipoprotein receptor-­related protein 5) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu EM0771

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Human ApoB100 (Apolipoprotein B100) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH0074

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Human CHEM (Chemerin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH0092

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Human CRP (C-­Reactive Protein) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH0099

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Human CYR61 (Cysteine Rich Protein, Angiogenic Inducer 61) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH0108

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Human CD30L (Cluster of Differentiation 30 Lligand) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH0120

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Human ESM1 (Endothelial Cell Specific Molecule 1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH0125

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Human FAS (Tumor necrosisfactor receptor superfamily member 6) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH0126

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Human FASL (Factor Related Apoptosis Ligand) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH0127

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Human FGF19 (Fibroblast growth factor 19) Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH0129

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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.