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Metabolism

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EIF4G2 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, ICC Rabbit AF-DF2379-100ul

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LAMB3 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu WB, IF, IHC, ICC Rabbit AF-DF2381-100ul

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Galectin 1 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, IHC, ICC Rabbit AF-DF2383-100ul

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LPPL Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IHC Rabbit AF-DF2384-100ul

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MIBP1 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB Rabbit AF-DF2398-100ul

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Steroidogenic Factor 1 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB Rabbit AF-DF2406-100ul

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HES5 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB Rabbit AF-DF2407-100ul

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RIPK2 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, ICC Rabbit AF-DF2641-100ul

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FGF19 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Ra WB, IHC Rabbit AF-DF2651-100ul

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PRKAA2 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, ICC Rabbit AF-DF2656-100ul

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NUAK2 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Ra WB, IHC Rabbit AF-DF2671-100ul

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PRKCI Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, ICC Rabbit AF-DF2676-100ul

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PKN3 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB Rabbit AF-DF2678-100ul

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TAO2 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB Rabbit AF-DF2683-100ul

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5HT1D Receptor Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IHC Rabbit AF-DF2706-100ul

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5HT3A receptor Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, IF, IHC, ICC Rabbit AF-DF2707-100ul

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HTR3E Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, IHC Rabbit AF-DF2708-100ul

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CCR2 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IHC Rabbit AF-DF2711-100ul

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CMKLR1 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, IF, IHC, ICC Rabbit AF-DF2712-100ul

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GPR1 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, IHC Rabbit AF-DF2720-100ul

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GPR12 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB Rabbit AF-DF2721-100ul

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GPR128 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, IF, IHC, ICC Rabbit AF-DF2722-100ul

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GPR133 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, IHC Rabbit AF-DF2723-100ul

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GPR136 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu WB Rabbit AF-DF2724-100ul

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GPR146 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Ra WB, IHC Rabbit AF-DF2725-100ul

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EIF4G2 Antibody Anmelden
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Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IF, ICC
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Specific against Hu, Mu
Appl. WB, IF, IHC, ICC
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IF, IHC, ICC
Host Rabbit
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LPPL Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IHC
Host Rabbit
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB
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Steroidogenic Factor 1 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB
Host Rabbit
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HES5 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB
Host Rabbit
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RIPK2 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IF, ICC
Host Rabbit
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FGF19 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Ra
Appl. WB, IHC
Host Rabbit
ArtNr.
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PRKAA2 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IF, ICC
Host Rabbit
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NUAK2 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Ra
Appl. WB, IHC
Host Rabbit
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PRKCI Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IF, ICC
Host Rabbit
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PKN3 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
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TAO2 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB
Host Rabbit
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5HT1D Receptor Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IHC
Host Rabbit
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5HT3A receptor Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IF, IHC, ICC
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HTR3E Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
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CMKLR1 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IF, IHC, ICC
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GPR1 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
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Specific against Hu
Appl. WB, IHC
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GPR12 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
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Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB
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GPR133 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
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GPR136 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
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Appl. WB
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Typ Antibody Polyclonal
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Appl. WB, IHC
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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.