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Metabolism

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Human Insulin Receptor Substrate 3 ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS048116-96

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Porcine Phospholipase A2, Group V ELISA Kit Elisa-Kit Po MBS048135-96

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Rat Neuropeptide Y Receptor Y5 ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS048210-96

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Sheep CD200 Receptor 2 ELISA Kit Elisa-Kit Sh MBS048224-96

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Bovine Phospholipase A2, Lipoprotein Associated ELISA Kit Elisa-Kit Bo MBS048242-96

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Sheep Klotho Beta ELISA Kit Elisa-Kit Sh MBS048275-96

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Camel Endothelial Cell Specific Molecule 1 ELISA Kit Elisa-Kit Ca MBS048361-96

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Rat Neuropeptide FF ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS048318-96

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Hamster Paraoxonase 3 ELISA Kit Elisa-Kit Ha MBS048543-96

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Rat LAG1 Longevity Assurance Homolog 3 ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS048358-96

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Mouse Free Fatty Acid Receptor 3 ELISA Kit Elisa-Kit Mu MBS048594-96

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Porcine Crystallin Alpha B ELISA Kit Elisa-Kit Po MBS048411-96

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Porcine Protein Tyrosine Phosphatase Type IVA 3 ELISA Kit Elisa-Kit Po MBS048417-96

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Monkey Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 4 ELISA Kit Elisa-Kit Mk MBS048658-96

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Monkey Protein Tyrosine Phosphatase, Non Receptor Type 6 ELISA Kit Elisa-Kit Mk MBS048693-96

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Canine Lipase, Lipoprotein ELISA Kit Elisa-Kit Ca MBS048705-96

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Hamster Butyrophilin Subfamily 1, Member A1 ELISA Kit Elisa-Kit Ha MBS048709-96

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Human Phospholipase A2, Group XIIB ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS048791-96

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Bovine Free Fatty Acid Receptor 1 ELISA Kit Elisa-Kit Bo MBS048913-96

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Hamster Paraoxonase 3 ELISA Kit Elisa-Kit Ha MBS048543-48-Strip-Wells

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Canine Ectonucleotide Pyrophosphatase/­Phosphodiesterase 1 ELISA Kit Elisa-Kit Ca MBS048482-96

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Bovine Serum Amyloid A2 ELISA Kit Elisa-Kit Bo MBS048045-48-Strip-Wells

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Monkey Insulin Like Growth Factor Binding Protein, Acid Labile Subunit ELISA Kit Elisa-Kit Mk MBS050010-96

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Bovine Thyroid Hormone Responsive ELISA Kit Elisa-Kit Bo MBS049598-48-Strip-Wells

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Rat Prostaglandin D2 Synthase, Hematopoietic ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS049599-48-Strip-Wells

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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.