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Metabolism

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Genorise® recombinant Bovine BDNF protein Proteins Recombinant Bo GR120028

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Genorise® recombinant Bovine CNTF protein Proteins Recombinant Bo GR120031

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Genorise® recombinant Bovine LIF protein Proteins Recombinant Bo GR120032

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Genorise® recombinant Bovine Artemin protein Proteins Recombinant Bo GR120038

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Genorise® recombinant Bovine Neurotrophin 3 (NT-­3) protein Proteins Recombinant Bo GR120050

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Genorise® recombinant Bovine Neurotrophin 4 protein Proteins Recombinant Bo GR120051

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Genorise® recombinant Bovine Ephrin A1 protein Proteins Recombinant Bo GR120052

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Genorise® recombinant Bovine FGFa protein Proteins Recombinant Bo GR120059

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Nori® Rat Apolipoprotein B100 ELISA Kit Elisa-Kit Other GR118321

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Nori® Rat Ghrelin ELISA Kit Elisa-Kit Other GR118347

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Nori® Rat Artemin ELISA Kit Elisa-Kit Other GR118358

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Nori® Rat PKC alpha ELISA Kit Elisa-Kit Other GR118360

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Nori® Rat ApoE ELISA Kit Elisa-Kit Other GR118363

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Nori® Rat IL-­1a ELISA Kit Elisa-Kit Other GR118366

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Nori® Rat OPG (Osterprotegerin) ELISA Kit Elisa-Kit Other GR118343

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Genorise® recombinant Mouse ApoA2 protein Proteins Recombinant Mu GR124172

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Genorise® recombinant Mouse ApoB protein Proteins Recombinant Mu GR124174

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Genorise® recombinant Mouse ApoB100 protein Proteins Recombinant Mu GR124175

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Genorise® recombinant Mouse LPL protein Proteins Recombinant Mu GR124177

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Genorise® recombinant mouse haptoglobin protein Proteins Recombinant Mu GR124187

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Genorise® recombinant mouse IL-­6Rα protein Proteins Recombinant Mu GR124188

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Genorise® Recombinant Rat IL-­1RA protein Proteins Recombinant Ra GR125002

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Genorise® Recombinant Rat TNFa protein Proteins Recombinant Ra GR125003

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Genorise® Human H-­FABP Polyclonal Antibody Antibody Polyclonal Hu GR126001

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Genorise® Human GLUT1 Polyclonal Antibody Antibody Polyclonal Hu GR126002

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Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Bo
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Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Bo
Appl.
Host
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Menge 5 ug
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Genorise® recombinant Bovine LIF protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Bo
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
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Genorise® recombinant Bovine Artemin protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Bo
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
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Genorise® recombinant Bovine Neurotrophin 3 (NT-­3) protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Bo
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
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Genorise® recombinant Bovine Neurotrophin 4 protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Bo
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
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Genorise® recombinant Bovine Ephrin A1 protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Bo
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
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Genorise® recombinant Bovine FGFa protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Bo
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 5 ug
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Nori® Rat Apolipoprotein B100 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96-well
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Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96-well
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Nori® Rat Artemin ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Other
Appl.
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Menge 96-well
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Nori® Rat PKC alpha ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96-well
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Nori® Rat ApoE ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96-well
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Nori® Rat IL-­1a ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96-well
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Nori® Rat OPG (Osterprotegerin) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96-well
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Genorise® recombinant Mouse ApoA2 protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
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Menge 5 ug
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Genorise® recombinant Mouse ApoB protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
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Menge 5 ug
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Genorise® recombinant Mouse ApoB100 protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
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Host
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Menge 5 ug
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Genorise® recombinant Mouse LPL protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
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Menge 5 ug
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Genorise® recombinant mouse haptoglobin protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
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Genorise® recombinant mouse IL-­6Rα protein Anmelden
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Clone
Specific against Mu
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Clone
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Appl.
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Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Ra
Appl.
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Genorise® Human H-­FABP Polyclonal Antibody Anmelden
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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.