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Metabolism

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MAB TO MOUSE CD18 (LFA-­1 BETA) Antibody Monoclonal Other FC, IP, ICC MLS-P01231M-0.5

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MAB TO IL-­8 Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal Other WB, ELISA MLS-P14670M-0.5

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RABBIT A'RESISTIN (33-­90) Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Other ELISA MLS-K24980R-0.02

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GOAT ANTI-­APOLIPOPROTEIN E Proteins Other WB, ELISA MLS-K34002G-0.5

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GOAT ANTI-­APO B-­48/­100 Antibody Other WB, ELISA MLS-K34003G-1

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GOAT ANTI-­APO B-­48/­100 Antibody Other WB, ELISA MLS-K34005G-1

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GOAT ANTI-­APO B-­48/­100 Antibody Other WB, ELISA MLS-K45253G-1

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SHEEP ANTI APO-­AII Antibody Other WB, ELISA MLS-K45890S-1

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RABBIT ANTI LEPTIN AMINO TERM. Antibody Other WB, IHC, ICC MLS-K4A536R-0.1

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RABBIT ANTI HUMAN RESISTIN Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Other ELISA, IB MLS-K55102R-0.1

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GOAT ANTI APO E Antibody Other MLS-K62710G-10

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MAB TO IGFBP-­I Antibody Monoclonal Other WB, ELISA MLS-K86011M-1

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MAB TO LEPTIN Antibody Monoclonal Other ELISA MLS-H86019M-1

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MAB TO LEPTIN Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal Other WB, ELISA MLS-H86730M-1

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MAB TO GPBB Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal Other WB, ELISA MLS-H86807M-1

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MAB TO LEPTIN Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal Other WB, ELISA MLS-H86901M-0.5

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MAB TO SLOX-­1 Antibody Monoclonal Other WB, ELISA MLS-H86907M-1

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GOAT ANTI APO B Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Other MLS-K01235G-10

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Mab to IGFBP-­3 Antibody Monoclonal Other ELISA, IA MLS-K01411M-1

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RABBIT ANTI HAMSTER APO E Antibody Other IB MLS-K23150R-1

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MAb to IGFBP-­I Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal Other WB, ELISA MLS-K01345M-1

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MAb to IGFBP-­I Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal Other WB, ELISA MLS-K01346M-1

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GOAT ANTI Antibody Other ELISA, IB MLS-K19866G-1

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RABBIT A' MOUSE APO E Antibody Other WB MLS-K23100R-1

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MAB TO APOLIPOPROTEIN B Antibody Monoclonal Other MLS-MAC23-034-1

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Appl. FC, IP, ICC
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Typ Antibody Monoclonal
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Appl. WB, ELISA
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ArtNr.
Menge 0.5 MG
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Appl. ELISA
Host
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Menge 0.02 ML
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GOAT ANTI-­APOLIPOPROTEIN E Anmelden
Typ Proteins
Clone
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Appl. WB, ELISA
Host
ArtNr.
Menge 0.5 ML
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GOAT ANTI-­APO B-­48/­100 Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Other
Appl. WB, ELISA
Host
ArtNr.
Menge ML
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Typ Antibody
Clone
Specific against Other
Appl. WB, ELISA
Host
ArtNr.
Menge ML
Lieferbar
GOAT ANTI-­APO B-­48/­100 Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Other
Appl. WB, ELISA
Host
ArtNr.
Menge MG
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SHEEP ANTI APO-­AII Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Other
Appl. WB, ELISA
Host
ArtNr.
Menge ML
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RABBIT ANTI LEPTIN AMINO TERM. Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Other
Appl. WB, IHC, ICC
Host
ArtNr.
Menge 0.1 ML
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RABBIT ANTI HUMAN RESISTIN Anmelden
Typ Antibody
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Appl. ELISA, IB
Host
ArtNr.
Menge 0.1 MG
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GOAT ANTI APO E Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
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Menge 10 ML
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Typ Antibody Monoclonal
Clone
Specific against Other
Appl. WB, ELISA
Host
ArtNr.
Menge MG
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MAB TO LEPTIN Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone
Specific against Other
Appl. ELISA
Host
ArtNr.
Menge MG
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MAB TO LEPTIN Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone
Specific against Other
Appl. WB, ELISA
Host
ArtNr.
Menge MG
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MAB TO GPBB Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone
Specific against Other
Appl. WB, ELISA
Host
ArtNr.
Menge MG
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MAB TO LEPTIN Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone
Specific against Other
Appl. WB, ELISA
Host
ArtNr.
Menge 0.5 MG
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MAB TO SLOX-­1 Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone
Specific against Other
Appl. WB, ELISA
Host
ArtNr.
Menge MG
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GOAT ANTI APO B Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10 ML
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Mab to IGFBP-­3 Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone
Specific against Other
Appl. ELISA, IA
Host
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Typ Antibody
Clone
Specific against Other
Appl. IB
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Typ Antibody Monoclonal
Clone
Specific against Other
Appl. WB, ELISA
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Menge MG
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MAb to IGFBP-­I Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone
Specific against Other
Appl. WB, ELISA
Host
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Menge MG
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Typ Antibody
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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.