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Metabolism

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Sheep Glucose-­6-­Phosphate Dehydrogenase ELISA Kit Elisa-Kit Sh MBS039635-10x96-Strip-Wells

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Sheep Apolipoprotein B48 ELISA Kit Elisa-Kit Sh MBS039654-10x96-Strip-Wells

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Monkey Apolipoprotein E ELISA Kit Elisa-Kit Mk MBS039660-10x96-Strip-Wells

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Canine Pancreatic Polypeptide ELISA Kit Elisa-Kit Ca MBS039664-10x96-Strip-Wells

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Rat Cutaneous T-­Cell Attracting Chemokine ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS038253-10x96-Strip-Wells

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Sheep Interleukin 11 ELISA Kit Elisa-Kit Sh MBS038939-10x96-Strip-Wells

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Canine Adipocyte Fatty Acid Binding Protein ELISA Kit Elisa-Kit Ca MBS038274-10x96-Strip-Wells

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Hamster Omentin ELISA Kit Elisa-Kit Ha MBS038293-10x96-Strip-Wells

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Human Tumor Necrosis Factor-­Related Apoptosis-­Inducing Ligand 4 ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS038306-10x96-Strip-Wells

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Mouse Perilipin 1 ELISA Kit Elisa-Kit Mu MBS038338-10x96-Strip-Wells

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Sheep Neurotrophin-­4 ELISA Kit Elisa-Kit Sh MBS038352-10x96-Strip-Wells

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Mouse Insulin Receptor Substrate 1 ELISA Kit Elisa-Kit Mu MBS038355-10x96-Strip-Wells

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Bovine Apelin 13 ELISA Kit Elisa-Kit Bo MBS039065-10x96-Strip-Wells

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Monkey Interleukin 8 ELISA Kit Elisa-Kit Mk MBS039078-10x96-Strip-Wells

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Mouse Regenerating Gene IV ELISA Kit Elisa-Kit Mu MBS038447-10x96-Strip-Wells

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Canine Prostaglandin Endoperoxide Synthase 2 ELISA Kit Elisa-Kit Ca MBS038453-10x96-Strip-Wells

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Monkey Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type K ELISA Kit Elisa-Kit Mk MBS039148-10x96-Strip-Wells

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Monkey Apolipoprotein C2 Precursor ELISA Kit Elisa-Kit Mk MBS038491-10x96-Strip-Wells

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Rat Neurotrophin-­3 ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS039165-10x96-Strip-Wells

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Porcine Osteoprotegerin ELISA Kit Elisa-Kit Po MBS039178-10x96-Strip-Wells

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Hamster Growth Hormone 2 ELISA Kit Elisa-Kit Ha MBS039181-10x96-Strip-Wells

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Porcine Cardiotrophin 1 ELISA Kit Elisa-Kit Po MBS039202-10x96-Strip-Wells

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Porcine Adipose Triglyceride Lipase ELISA Kit Elisa-Kit Po MBS039213-10x96-Strip-Wells

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Porcine Neuropeptide Y ELISA Kit Elisa-Kit Po MBS039226-10x96-Strip-Wells

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Typ Elisa-Kit
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Typ Elisa-Kit
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Typ Elisa-Kit
Clone
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Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ca
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Rat Cutaneous T-­Cell Attracting Chemokine ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
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Sheep Interleukin 11 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Sh
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Host
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Typ Elisa-Kit
Clone
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Hamster Omentin ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Ha
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Host
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Human Tumor Necrosis Factor-­Related Apoptosis-­Inducing Ligand 4 ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
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Host
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Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
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Typ Elisa-Kit
Clone
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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.