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Metabolism

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Recombinant Chicken Interleukin 8 (IL8) Proteins Ga WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU42327-100ug

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Recombinant Pig Interleukin 8 (IL8) Proteins Po, WB WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU42330-100ug

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Recombinant Rabbit Interleukin 8 (IL8) Proteins Rb WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU42331-100ug

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Recombinant Simian Interleukin 8 (IL8) Proteins Mk WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU42332-100ug

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Recombinant Sheep Interleukin 8 (IL8) Proteins Sh WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU42333-100ug

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Recombinant Human Islet Cell Autoantigen 1 (ICA1) Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU42337-100ug

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Recombinant Mouse Islet Cell Autoantigen 1 (ICA1) Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU42338-100ug

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Prokaryotic Mouse Laminin Gamma 2 Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU42479-100ug

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Recombinant Mouse Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU42655-100ug

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Recombinant Rat Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) Proteins Ra WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU42656-100ug

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Recombinant Goat Melatonin Receptor 1A (MTNR1A) Proteins Gt WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU42730-100ug

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Recombinant Pig Adiponectin (ADPN) Proteins Po, WB WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU40109-100ug

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Recombinant Human Adipose Differentiation Related Protein (ADRP) Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU40115-100ug

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Recombinant Human Adipose Differentiation Related Protein (ADRP) Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU40116-100ug

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Recombinant Rat Agouti Related Protein (AGRP) Proteins Ra WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU40138-100ug

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Recombinant Mouse Angiopoietin Like Protein 6 (ANGPTL6) Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU40275-100ug

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Recombinant Rat Apolipoprotein E (APOE) Proteins Ra WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU40359-100ug

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Recombinant Human Arachidonate-­15-­Lipoxygenase (ALOX15) Proteins Hu WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU40377-100ug

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Recombinant Mouse ATP Binding Cassette Transporter A1 (ABCA1) Proteins Mu WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU40400-100ug

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Recombinant Chicken B-­Cell Activation Factor Receptor (BAFFR) Proteins Ga WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU40424-100ug

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Recombinant Rat Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Proteins Ra WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU40516-100ug

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Recombinant Dog Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Proteins Ca WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU40511-100ug

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Recombinant Rabbit Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Proteins Rb WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU40517-100ug

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Recombinant Pig Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Proteins Po, WB WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU40515-100ug

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Recombinant Horse Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Proteins Eq WB, SDS-PAGE, other E.coli BM-RPU40512-100ug

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Name Preis
Recombinant Chicken Interleukin 8 (IL8) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Ga
Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
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Clone
Specific against Po, WB
Appl. WB, SDS-PAGE, other
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Typ Proteins
Clone
Specific against Rb
Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
ArtNr.
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Recombinant Simian Interleukin 8 (IL8) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Mk
Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
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Typ Proteins
Clone
Specific against Sh
Appl. WB, SDS-PAGE, other
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Recombinant Human Islet Cell Autoantigen 1 (ICA1) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
ArtNr.
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Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
ArtNr.
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Prokaryotic Mouse Laminin Gamma 2 Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
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Recombinant Mouse Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Mu
Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
ArtNr.
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Recombinant Rat Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Ra
Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
ArtNr.
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Recombinant Goat Melatonin Receptor 1A (MTNR1A) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Gt
Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
ArtNr.
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Recombinant Pig Adiponectin (ADPN) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Po, WB
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Host E.coli
ArtNr.
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Recombinant Human Adipose Differentiation Related Protein (ADRP) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
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Host E.coli
ArtNr.
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Typ Proteins
Clone
Specific against Hu
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Typ Proteins
Clone
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Host E.coli
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Appl. WB, SDS-PAGE, other
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Clone
Specific against Ra
Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
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Typ Proteins
Clone
Specific against Rb
Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
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Recombinant Pig Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Anmelden
Typ Proteins
Clone
Specific against Po, WB
Appl. WB, SDS-PAGE, other
Host E.coli
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Typ Proteins
Clone
Specific against Eq
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Host E.coli
ArtNr.
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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.