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Metabolism

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Guinea pig IL-­8 (Interleukin 8) Elisa kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Gu EGP0055

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Human SIK2 (Serine/­threonine-­protein kinase SIK2) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2269

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Human MBOAT4 (Ghrelin O-­acyltransferase) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2278

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Human LRP5 (Low-­density lipoprotein receptor-­related protein 5) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2279

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Human ENHO (Adropin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2290

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Human SORCS1 (VPS10 domain-­containing receptor SorCS1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2301

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Human WNT7B (Protein Wnt-­7b) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2311

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Human WNT7A (Protein Wnt-­7a) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2312

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Human SORL1 (Sortilin-­related receptor) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2318

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Human HSD17B10 (3-­hydroxyacyl-­CoA dehydrogenase type-­2) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2321

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Human PPP1R14B (Protein phosphatase 1 regulatory subunit 14B) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2324

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Human LPPR4 (Lipid phosphate phosphatase-­related protein type 4) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2325

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Human ILVBL (Acetolactate synthase-­like protein) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2327

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Human TNN (Tenascin-­N) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2345

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Human HOGA1 (Probable 4-­hydroxy-­2-­oxoglutarate aldolase, mitochondrial) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2357

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Human CES5A (Carboxylesterase 5A) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2362

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Human UTRN (Utrophin) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2376

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Human TNFRSF12A (Tumor necrosis factor receptor superfamily member 12A) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2382

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Human NEFA (Nesfatin-­1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2388

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Human PRKCG (Protein kinase C gamma type) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2397

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Human PRKCE (Protein kinase C epsilon type) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2398

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Human DSG3 (Desmoglein-­3) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2399

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Human INPP5D (Phosphatidylinositol-­3,4,5-­trisphosphate 5-­phosphatase 1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2407

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Human TNFRSF10B (Tumor necrosis factor receptor superfamily member 10B) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2415

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Human PLA2G2A (Phospholipase A2, membrane associated) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu EH2418

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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.