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Metabolism

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NEK3 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB Rabbit AF-DF10137-100ul

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SIK2 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, ICC Rabbit AF-DF10140-100ul

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TSSK1 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, ICC Rabbit AF-DF10144-100ul

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APOB48R Antibody Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit AF-DF10147-100ul

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TNFRSF13C Antibody Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit AF-DF10156-100ul

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IL27RA Antibody Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit AF-DF10160-100ul

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RLN3 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, IF, ICC Rabbit AF-DF10177-100ul

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REG4 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit AF-DF10183-100ul

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GH1 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit AF-DF10188-100ul

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SCGN Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, ICC Rabbit AF-DF10192-100ul

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TNFRSF17 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Ra WB, IF, ICC Rabbit AF-DF10193-100ul

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HTR3B Antibody Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit AF-DF10195-100ul

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HTR3C Antibody Antibody Polyclonal Hu, Ra WB, IF, ICC Rabbit AF-DF10196-100ul

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CCR10 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IHC Rabbit AF-DF10204-100ul

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CCR6 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu WB Rabbit AF-DF10207-100ul

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GPR182 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, IF, IHC, ICC Rabbit AF-DF10215-100ul

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GLP2R Antibody Antibody Polyclonal Hu, Ra, Mk WB, IHC Rabbit AF-DF10216-100ul

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GPR112 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, IHC Rabbit AF-DF10217-100ul

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GPR179 Antibody Antibody Polyclonal Hu WB, IF, IHC, ICC Rabbit AF-DF10219-100ul

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GPR98 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu WB Rabbit AF-DF10221-100ul

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LT4R1 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra, Mk WB, IHC Rabbit AF-DF10223-100ul

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P2RY5 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, ICC Rabbit AF-DF10260-100ul

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P2RY9 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, IHC, ICC Rabbit AF-DF10261-100ul

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PKR2 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB Rabbit AF-DF10264-100ul

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RXFP1 Antibody Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, IF, ICC Rabbit AF-DF10265-100ul

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NEK3 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB
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Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IF, ICC
Host Rabbit
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Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IF, ICC
Host Rabbit
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APOB48R Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
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IL27RA Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
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RLN3 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IF, ICC
Host Rabbit
ArtNr.
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REG4 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
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GH1 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
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SCGN Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IF, ICC
Host Rabbit
ArtNr.
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TNFRSF17 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Ra
Appl. WB, IF, ICC
Host Rabbit
ArtNr.
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HTR3B Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
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HTR3C Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Ra
Appl. WB, IF, ICC
Host Rabbit
ArtNr.
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CCR10 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IHC
Host Rabbit
ArtNr.
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CCR6 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu
Appl. WB
Host Rabbit
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GPR182 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IF, IHC, ICC
Host Rabbit
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Ra, Mk
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Host Rabbit
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GPR112 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IHC
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GPR179 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IF, IHC, ICC
Host Rabbit
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GPR98 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu
Appl. WB
Host Rabbit
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LT4R1 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra, Mk
Appl. WB, IHC
Host Rabbit
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P2RY5 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
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P2RY9 Antibody Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IF, IHC, ICC
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PKR2 Antibody Anmelden
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Clone
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RXFP1 Antibody Anmelden
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Appl. WB, IF, ICC
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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.