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Metabolism

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Human C19orf80 (Betatrophin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1332

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Human CLC (Eosinophil lysophospholipase) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1340

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Human CLDN3 (Claudin-­3) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1342

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Human SLC2A1 (Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1352

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Human ACHE (Acetylcholinesterase) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1362

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Human MC4R (Melanocortin receptor 4) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1367

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Human IGF1R (Insulin-­like growth factor 1 receptor) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1371

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Human NTs (Neurotensin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1376

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Human TRPV1 (Transient receptor potential cation channel subfamily V member 1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1388

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Human SREBF2 (Sterol regulatory element-­binding protein 2) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1392

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Human NPFFR2 (Neuropeptide FF receptor 2) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1402

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Human DLG4 (Disks large homolog 4) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1418

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Human ABCA1 (ATP-­binding cassette sub-­family A member 1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1420

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Human DMGDH (Dimethylglycine dehydrogenase, mitochondrial) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1423

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Human PTPN22 ( Protein tyrosine phosphatase, non-­receptor type 22) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH11526

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Human ATRN (Attractin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH14037

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Human ITIH1 (Inter-­alpha-­trypsin inhibitor heavy chain H1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1300

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Human WNT5B (Protein Wnt-­5b) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1815

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Human ITGAL (Integrin alpha-­L) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1822

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Human FNDC5 (Fibronectin type III domain-­containing protein 5) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1828

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Human GBA3 (Cytosolic beta-­glucosidase) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1829

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Human OR51E2 (Olfactory receptor 51E2) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1835

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Human PYY2 (Putative peptide YY-­2) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1839

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Human GOT2 (Aspartate aminotransferase, mitochondrial) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1848

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Human PLA2G4A (Cytosolic phospholipase A2) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH1856

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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.