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Metabolism

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Human Insulin Like Growth Factor 2 (IGF2) ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS454339-5x96Tests

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Human Family With Sequence Similarity 3, Member B (FAM3B) ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS455300-5x96Tests

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Porcine Adiponectin (ADP) ELISA Kit Elisa-Kit Po MBS455306-5x96Tests

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Human Perilipin 5 (PLIN5) ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS455307-5x96Tests

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Human Interleukin 1 Beta (IL1b) ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS454363-5x96Tests

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Human Apelin (APLN) ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS454376-5x96Tests

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Mouse Vesicular Glutamate Transporter 1 (VGLUT1) ELISA Kit Elisa-Kit Mu MBS454378-5x96Tests

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Rat Insulin (INS) ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS454388-5x96Tests

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Human Leptin (LEP) ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS454391-5x96Tests

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Human Gamma-­Glutamyltransferase 1 (gGT1) ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS454396-5x96Tests

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Mouse Osteoprotegerin (OPG) ELISA Kit Elisa-Kit Mu MBS454399-5x96Tests

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Mouse Lipase, Lipoprotein (LIPD) ELISA Kit Elisa-Kit Mu MBS455409-5x96Tests

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Human Glucose Transporter 1 (GLUT1) ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS454404-5x96Tests

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Rat Wolfram Syndrome Protein 1 (WFS1) ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS454097-5x96Tests

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Human Serine Peptidase Inhibitor Kazal Type 5 (SPINK5) ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS454099-5x96Tests

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Rat Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma Coactivator 1 Alpha (PPARgC1a) ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS454102-5x96Tests

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Mouse Glucose Transporter 4 (GLUT4) ELISA Kit Elisa-Kit Mu MBS454114-5x96Tests

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Rat Adiponectin Receptor 2 (ADIPOR2) ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS454116-5x96Tests

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Rat Lipin 1 (LPIN1) ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS454122-5x96Tests

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Mouse Ciliary Neurotrophic Factor (CNTF) ELISA Kit Elisa-Kit Mu MBS454127-5x96Tests

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Human Leucyl/­Cystinyl Aminopeptidase (LNPEP) ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS454146-5x96Tests

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Mouse Regenerating Islet Derived Protein 4 (REG4) ELISA Kit Elisa-Kit Mu MBS454152-5x96Tests

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Human Lemur Tyrosine Kinase 3 (LMTK3) ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS454161-5x96Tests

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Human Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily, Member 14 (TNFSF14) ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS454162-5x96Tests

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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.