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Metabolism

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Genorise® Canine IL-­6 polyclonal antibody Antibody Polyclonal Ca GR105144

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Genorise® Canine (dog) TLR1 polyclonal antibody Antibody Polyclonal Ca GR105014

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Nori® Human TLR1 ELISA Kit-­Urine Elisa-Kit Hu GR106057

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Genorise® Chicken IL-­6 polyclonal antibody Antibody Polyclonal Ga GR105118

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Genorise® Chicken IL-­8 polyclonal antibody Antibody Polyclonal Ga GR105119

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Genorise® Equine IL-­1β polyclonal antibody Antibody Polyclonal Eq GR105017

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Genorise® Equine IL-­6 polyclonal antibody Antibody Polyclonal Eq GR105022

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Nori® Porcine IL-­6 ELISA Kit Elisa-Kit Po GR106158

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Nori® Porcine IL-­6 ELISA Kit (2 plates) Elisa-Kit Po GR106158-2

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Nori® Porcine IL-­8 ELISA Kit Elisa-Kit Po GR106046

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Genorise® Porcine IL-­6 polyclonal antibody Antibody Polyclonal Po GR105042

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Genorise® Sheep IL-­1β polyclonal antibody Antibody Polyclonal Sh GR105087

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Nori® Porcine TNFa ELISA Kit Elisa-Kit Po GR106162

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Nori® Procine (pig) IL-­8 ELISA Kit-­Cell Lysate Elisa-Kit Other GR106047

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Genorise® Porcine IL-­8 polyclonal antibody Antibody Polyclonal Po GR105043

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Nori® Porcine TLR4 ELISA Kit Elisa-Kit Po GR113352

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Nori® Chicken IL-­1ra ELISA Kit Elisa-Kit Ga GR114002

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Nori® Chicken IL-­1ra ELISA Kit-­ 2 Plates Elisa-Kit Ga GR114002-2

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Nori® Chicken BDNF ELISA Kit Elisa-Kit Ga GR114018

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Nori® Chicken BDNF ELISA Kit-­ 2 Plates Elisa-Kit Ga GR114018-2

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Nori® Chicken IL-­6R alpha ELISA Kit Elisa-Kit Ga GR114021

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Nori® Chicken IL-­6R alpha ELISA Kit-­ 2 Plates Elisa-Kit Ga GR114021-2

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Nori® Chicken TNFRI ELISA Kit Elisa-Kit Ga GR114022

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Nori® Chicken TNFRI ELISA Kit-­ 2 Plates Elisa-Kit Ga GR114022-2

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Nori® Chicken TNFRII ELISA Kit Elisa-Kit Ga GR114023

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Typ Antibody Polyclonal
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Typ Antibody Polyclonal
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Specific against Ca
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Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Ga
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Genorise® Chicken IL-­8 polyclonal antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Ga
Appl.
Host
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Eq
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100 ug
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Genorise® Equine IL-­6 polyclonal antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Eq
Appl.
Host
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Menge 100 ug
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Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Po
Appl.
Host
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Nori® Porcine IL-­6 ELISA Kit (2 plates) Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Po
Appl.
Host
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Menge 2 x 96-well
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Nori® Porcine IL-­8 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Po
Appl.
Host
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Menge 96-well
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Po
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 100 ug
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Genorise® Sheep IL-­1β polyclonal antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
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Menge 100 ug
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Nori® Porcine TNFa ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Po
Appl.
Host
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Appl.
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Typ Antibody Polyclonal
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Clone
Specific against Po
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Typ Elisa-Kit
Clone
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Specific against Ga
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Typ Elisa-Kit
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Typ Elisa-Kit
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Typ Elisa-Kit
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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.