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Metabolism

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Fish Fatty Acid Transport Protein 4 (FATP4) ELISA Kit Elisa-Kit Fi MBS066464-10x96-Strip-Wells

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Mouse Wolfram Syndrome Protein 1 ELISA Kit Elisa-Kit Mu MBS066480-10x96-Strip-Wells

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Canine Syndecan 3 ELISA Kit Elisa-Kit Ca MBS066514-10x96-Strip-Wells

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Mouse Adrenergic Receptor Alpha 2C ELISA Kit Elisa-Kit Mu MBS066531-10x96-Strip-Wells

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Rat Peroxisome Proliferator Activated Receptor Delta ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS066558-10x96-Strip-Wells

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Canine Gamma-­Glutamyltransferase 5 ELISA Kit Elisa-Kit Ca MBS066579-10x96-Strip-Wells

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Monkey Sirtuin 6 ELISA Kit Elisa-Kit Mk MBS066595-10x96-Strip-Wells

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Rat Glycosylphosphatidylinositol Specific Phospholipase D1 ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS066669-10x96-Strip-Wells

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Human Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa B ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS066686-10x96-Strip-Wells

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Hamster Urocortin 3 ELISA Kit Elisa-Kit Ha MBS067295-10x96-Strip-Wells

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Monkey Scleraxis Homolog A ELISA Kit Elisa-Kit Mk MBS067550-10x96-Strip-Wells

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Rat Regenerating Islet Derived Protein 1 Beta ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS067568-10x96-Strip-Wells

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Canine Neuropeptide Y Receptor Y2 ELISA Kit Elisa-Kit Ca MBS067630-10x96-Strip-Wells

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Hamster Sphingosine Kinase 1 ELISA Kit Elisa-Kit Ha MBS067725-10x96-Strip-Wells

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Monkey Sphingosine Kinase 1 ELISA Kit Elisa-Kit Mk MBS067742-10x96-Strip-Wells

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Human Fatty Acid Transport Protein 5 ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS067800-10x96-Strip-Wells

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Mouse Interleukin 1 Alpha ELISA Kit Elisa-Kit Mu MBS067832-10x96-Strip-Wells

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Mouse Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 5 ELISA Kit Elisa-Kit Mu MBS068934-10x96-Strip-Wells

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Human Proprotein Convertase Subtilisin/­Kexin Type 1 ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS068963-10x96-Strip-Wells

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Rat Apelin 36 ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS069026-10x96-Strip-Wells

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Monkey Alpha-­1-­Microglobulin/­Bikunin Precursor ELISA Kit Elisa-Kit Mk MBS068166-10x96-Strip-Wells

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Porcine Cadherin, Osteoblast ELISA Kit Elisa-Kit Po MBS068206-10x96-Strip-Wells

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Rat Adiponectin ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS068220-10x96-Strip-Wells

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Pigeon Interleukin 6 ELISA Kit Elisa-Kit Ma MBS066868-10x96-Strip-Wells

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Human Tumor Necrosis Factor Alpha Induced Protein 2 ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS066882-10x96-Strip-Wells

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Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Fi
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Typ Elisa-Kit
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Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ca
Appl.
Host
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Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
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Typ Elisa-Kit
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Specific against Ra
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Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ca
Appl.
Host
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Monkey Sirtuin 6 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mk
Appl.
Host
ArtNr.
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Rat Glycosylphosphatidylinositol Specific Phospholipase D1 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
ArtNr.
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Human Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa B ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
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Hamster Urocortin 3 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ha
Appl.
Host
ArtNr.
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Monkey Scleraxis Homolog A ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mk
Appl.
Host
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Rat Regenerating Islet Derived Protein 1 Beta ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
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Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ca
Appl.
Host
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Hamster Sphingosine Kinase 1 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ha
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Host
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Monkey Sphingosine Kinase 1 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Mk
Appl.
Host
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Typ Elisa-Kit
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Specific against Hu
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Host
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Mouse Interleukin 1 Alpha ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Mouse Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 5 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Mu
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Specific against Ra
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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.