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Metabolism

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Anti-­GCGR antibody (95-­144 aa) (STJ93282) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, ELISA Rabbit STJ93282-50

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Anti-­PRKCSH antibody (81-­130 aa) (STJ93284) Antibody Polyclonal Hu, Mu WB, IF, ELISA Rabbit STJ93284-50

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Anti-­GRIA1 antibody (816-­865 aa) (STJ93286) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, IHC, ELISA Rabbit STJ93286-50

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Anti-­GRIA2 antibody (834-­883 aa) (STJ93288) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, IHC, ELISA Rabbit STJ93288-50

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Anti-­SLC2A1 antibody (441-­490 aa) (STJ93293) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, IHC, ELISA Rabbit STJ93293-50

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Anti-­SLC2A3 antibody (447-­496 aa) (STJ93294) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, IHC, ELISA Rabbit STJ93294-50

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Anti-­GYS1 antibody (621-­670 aa) (STJ93297) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, IHC, ELISA Rabbit STJ93297-50

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Anti-­B4GALNT1 antibody (281-­330 aa) (STJ93301) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ93301-50

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Anti-­GPR132 antibody (293-­342 aa) (STJ93172) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Mk WB, IF, ELISA Rabbit STJ93172-100

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Anti-­TRAK2 antibody (430-­480 aa) (STJ93423) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra IF, IHC, ELISA Rabbit STJ93423-50

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Anti-­GRK3 antibody (361-­410 aa) (STJ93433) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, IHC, ELISA Rabbit STJ93433-50

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Anti-­GABRG1 antibody (11-­60 aa) (STJ93191) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, IHC, ELISA Rabbit STJ93191-100

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Anti-­GPR101 antibody (451-­500 aa) (STJ93314) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Mk WB, IF, ELISA Rabbit STJ93314-100

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Anti-­QRFPR antibody (271-­320 aa) (STJ93316) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, ELISA Rabbit STJ93316-100

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Anti-­P2RY14 antibody (146-­195 aa) (STJ93317) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, IHC, ELISA Rabbit STJ93317-100

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Anti-­ADGRF3 antibody (21-­70 aa) (STJ93321) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ93321-100

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Anti-­GPR119 antibody (186-­235 aa) (STJ93327) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, ELISA Rabbit STJ93327-100

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Anti-­FFAR4 antibody (221-­270 aa) (STJ93329) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, ELISA Rabbit STJ93329-100

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Anti-­GPRASP1 antibody (741-­790 aa) (STJ93221) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra IF, IHC, ELISA Rabbit STJ93221-100

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Anti-­GPR139 antibody (181-­230 aa) (STJ93337) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, ELISA Rabbit STJ93337-100

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Anti-­GATA-­2/­3 antibody (274-­323 aa) (STJ93225) Antibody Polyclonal Hu, Mu WB, IF, IHC, ELISA Rabbit STJ93225-100

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Anti-­ADGRD2 antibody (91-­140 aa) (STJ93340) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, ELISA Rabbit STJ93340-100

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Anti-­GPR146 antibody (191-­240 aa) (STJ93341) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, ELISA Rabbit STJ93341-100

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Anti-­GPR15 antibody (201-­250 aa) (STJ93343) Antibody Polyclonal Hu, Mu WB, IF, ELISA Rabbit STJ93343-100

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Anti-­GCG antibody (61-­110 aa) (STJ93236) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra, Mk WB, IF, IHC, ELISA Rabbit STJ93236-100

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Anti-­GCGR antibody (95-­144 aa) (STJ93282) Anmelden
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Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IF, ELISA
Host Rabbit
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Specific against Hu, Mu
Appl. WB, IF, ELISA
Host Rabbit
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Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IF, IHC, ELISA
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Clone
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Clone
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Clone
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
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Clone
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ArtNr.
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Clone
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Clone
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Specific against Hu, Mu, Ra
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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.