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Metabolism

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Mouse phospho-­Insulin receptor substrate 1(Ser312),p-­IRS-­1 ELISA KIT Elisa-Kit Mu BT-E2653Mo

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Mouse phospho-­Insulin receptor substrate 1(panTyr),p-­IRS-­1 ELISA KIT Elisa-Kit Mu BT-E2654Mo

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Mouse Ectonucleotide pyrophosphatase;phosphodiesterase family member 2,ENPP2;Autotaxin2 ELISA KIT Elisa-Kit Mu BT-E2698Mo

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Mouse VGF nerve growth factor inducible,VGF ELISA KIT Elisa-Kit Mu BT-E2705Mo

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Rat Mitochondrial uncoupling protein 1,UCP1 ELISA KIT Elisa-Kit Ra BT-E2649Ra

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Rat Dystroglycan 1 (dystrophin-­associated glycoprotein 1),DAG1 ELISA KIT Elisa-Kit Ra BT-E2476Ra

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Rat Complement C1q tumor necrosis factor-­related protein 15,C1QTNF15 ELISA KIT Elisa-Kit Ra BT-E2484Ra

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Rat Complement C1q tumor necrosis factor-­related protein 9,C1QTNF9 ELISA KIT Elisa-Kit Ra BT-E2485Ra

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Rat Fatty acid-­binding protein, brain,FABP7 ELISA KIT Elisa-Kit Ra BT-E2501Ra

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Rat Glucose transporter 5,GLUT5 ELISA KIT Elisa-Kit Ra BT-E2529Ra

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Rat Melatonin receptor type 1A,Mtnr1a ELISA KIT Elisa-Kit Ra BT-E2536Ra

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Rat Melatonin receptor type 1B,Mtnr1b ELISA KIT Elisa-Kit Ra BT-E2537Ra

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Rat relaxin;insulin-­like family peptide receptor 1,RXFP1 ELISA KIT Elisa-Kit Ra BT-E2544Ra

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Rat Transient receptor potential melastatin 2,TRPM2 ELISA KIT Elisa-Kit Ra BT-E2545Ra

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Rat Zinc transporter 8,ZNT-­8 ELISA KIT Elisa-Kit Ra BT-E2572Ra

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Rat Sterol regulatory element-­binding protein 2,SREBP2 ELISA KIT Elisa-Kit Ra BT-E2588Ra

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Rat Megalin,LRP2 ELISA KIT Elisa-Kit Ra BT-E2599Ra

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Rat Secreted Frizzled-­Related Protein 5,SFRP-­5 ELISA KIT Elisa-Kit Ra BT-E2613Ra

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Rat Testosterone 17-­beta-­dehydrogenase 3,HSD17B3 ELISA KIT Elisa-Kit Ra BT-E2619Ra

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Sheep intestinal fatty acid binding protein,iFABP ELISA KIT Elisa-Kit Sh BT-E0217Sh

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Sheep Phospholipase D1,PLD ELISA KIT Elisa-Kit Sh BT-E0222Sh

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Sheep Estradiol 17-­beta-­dehydrogenase 3,HSD17B3 ELISA KIT Elisa-Kit Sh BT-E0229Sh

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Sheep Paraoxonase 1,PON-­1 ELISA KIT Elisa-Kit Sh BT-E0239Sh

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Sheep Peroxisome proliferators activator receptors alpha,PPAR-­α ELISA KIT Elisa-Kit Sh BT-E0240Sh

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EFHD1 Monoclonal Antibody(3G2) Antibody Monoclonal Other WB, ELISA BT-MCA0032

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Mouse phospho-­Insulin receptor substrate 1(Ser312),p-­IRS-­1 ELISA KIT Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
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Typ Elisa-Kit
Clone
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Typ Elisa-Kit
Clone
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Typ Elisa-Kit
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Appl.
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Typ Elisa-Kit
Clone
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Typ Elisa-Kit
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Appl.
Host
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Typ Elisa-Kit
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Typ Elisa-Kit
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Typ Elisa-Kit
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Specific against Ra
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Typ Elisa-Kit
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Specific against Ra
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Host
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Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
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Menge 96 T
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Rat Transient receptor potential melastatin 2,TRPM2 ELISA KIT Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
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Menge 96 T
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Rat Zinc transporter 8,ZNT-­8 ELISA KIT Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Ra
Appl.
Host
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Menge 96 T
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Rat Sterol regulatory element-­binding protein 2,SREBP2 ELISA KIT Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Appl.
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Rat Megalin,LRP2 ELISA KIT Anmelden
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Sheep intestinal fatty acid binding protein,iFABP ELISA KIT Anmelden
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Sheep Phospholipase D1,PLD ELISA KIT Anmelden
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Typ Antibody Monoclonal
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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.