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Metabolism

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REG3A Antibody (C-­term) [APR04632G] Antibody Hu WB, FC Rabbit LBI-APR04632G-1

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REG3A Antibody (Center) [APR04654G] Antibody Hu WB Rabbit LBI-APR04654G-1

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BMP9 (GDF2) Antibody (N-­term) [APR04649G] Antibody Hu WB Rabbit LBI-APR04649G-2

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REG3A Antibody (C-­term) [APR04632G] Antibody Hu WB, FC Rabbit LBI-APR04632G-2

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Mouse Fap Antibody (N-­term) [APR04457G] Antibody Mu WB, IHC-P Rabbit LBI-APR04457G-1

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Mouse Fap Antibody (N-­term) [APR04457G] Antibody Mu WB, IHC-P Rabbit LBI-APR04457G-2

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Mouse Fap Antibody (N-­term) [APR04457G] Antibody Mu WB, IHC-P Rabbit LBI-APR04457G-4

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LIFR Antibody (C-­term) [APR04756G] Antibody Hu WB Rabbit LBI-APR04756G-1

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NACC1 Antibody (Center) [APR04758G] Antibody Hu, Mu WB Rabbit LBI-APR04758G-1

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ANAPC2 Antibody (C-­term) [APR04767G] Antibody Hu WB, IF, IHC-P Rabbit LBI-APR04767G-1

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NACC1 Antibody (C-­term) [APR04778G] Antibody Mu WB Rabbit LBI-APR04778G-1

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MTCP1 Antibody (C-­Term) [ApR04856G] Antibody Hu, Mu WB Rabbit LBI-ApR04856G-2

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Mouse Cabc1 Antibody (Center) [APR04067G] Antibody Mu WB Rabbit LBI-APR04067G-4

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MTCP1 Antibody (C-­Term) [ApR04856G] Antibody Hu, Mu WB Rabbit LBI-ApR04856G-1

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IL11RA Antibody (C-­Term) [ApR04902G] Antibody Hu WB Rabbit LBI-ApR04902G-1

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PAFAH1B1 Antibody (N-­term) [APR12705G] Antibody Hu, Mu, Ra WB, IHC-P Rabbit LBI-APR12705G-2

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PAFAH1B1 Antibody (N-­term) [APR12704G] Antibody Hu, Ra WB Rabbit LBI-APR12704G-2

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PAFAH1B1 Antibody (N-­term) [APR12705G] Antibody Hu, Mu, Ra WB, IHC-P Rabbit LBI-APR12705G-4

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PAFAH1B1 Antibody (N-­term) [APR12704G] Antibody Hu, Ra WB Rabbit LBI-APR12704G-4

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PTEN Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2H9] Antibody Monoclonal LBI2H9 Hu Mouse LBI-AMM14951V

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Apolipoprotein E (APOE) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI6B9] Antibody Monoclonal LBI6B9 Hu Mouse LBI-AMM16852VCF

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Apolipoprotein E (APOE) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI3C1] Antibody Monoclonal LBI3C1 Hu Mouse LBI-AMM16855VCF

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Apolipoprotein E (APOE) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1H6] Antibody Monoclonal LBI1H6 Hu Mouse LBI-AMM16856VCF

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Apolipoprotein E (APOE) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2A4] Antibody Monoclonal LBI2A4 Hu Mouse LBI-AMM16886VCF

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Apolipoprotein E (APOE) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI3D3] Antibody Monoclonal LBI3D3 Hu Mouse LBI-AMM16897VCF

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Name Preis
REG3A Antibody (C-­term) [APR04632G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, FC
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 400 ul
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REG3A Antibody (Center) [APR04654G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 400 ul
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BMP9 (GDF2) Antibody (N-­term) [APR04649G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 200 ul
Lieferbar
REG3A Antibody (C-­term) [APR04632G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, FC
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 200 ul
Lieferbar
Mouse Fap Antibody (N-­term) [APR04457G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Mu
Appl. WB, IHC-P
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 400 ul
Lieferbar
Mouse Fap Antibody (N-­term) [APR04457G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Mu
Appl. WB, IHC-P
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 200 ul
Lieferbar
Mouse Fap Antibody (N-­term) [APR04457G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Mu
Appl. WB, IHC-P
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 50 ul
Lieferbar
LIFR Antibody (C-­term) [APR04756G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 400 ul
Lieferbar
NACC1 Antibody (Center) [APR04758G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu, Mu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 400 ul
Lieferbar
ANAPC2 Antibody (C-­term) [APR04767G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IF, IHC-P
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 400 ul
Lieferbar
NACC1 Antibody (C-­term) [APR04778G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Mu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 400 ul
Lieferbar
MTCP1 Antibody (C-­Term) [ApR04856G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu, Mu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 200 ul
Lieferbar
Mouse Cabc1 Antibody (Center) [APR04067G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Mu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 50 ul
Lieferbar
MTCP1 Antibody (C-­Term) [ApR04856G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu, Mu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 400 ul
Lieferbar
IL11RA Antibody (C-­Term) [ApR04902G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 400 ul
Lieferbar
PAFAH1B1 Antibody (N-­term) [APR12705G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IHC-P
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 200 ul
Lieferbar
PAFAH1B1 Antibody (N-­term) [APR12704G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu, Ra
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 200 ul
Lieferbar
PAFAH1B1 Antibody (N-­term) [APR12705G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, IHC-P
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 50 ul
Lieferbar
PAFAH1B1 Antibody (N-­term) [APR12704G] Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu, Ra
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 50 ul
Lieferbar
PTEN Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2H9] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI2H9
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ul
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Apolipoprotein E (APOE) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI6B9] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI6B9
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Apolipoprotein E (APOE) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI3C1] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI3C1
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Apolipoprotein E (APOE) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1H6] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI1H6
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Apolipoprotein E (APOE) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2A4] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI2A4
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Apolipoprotein E (APOE) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI3D3] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI3D3
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
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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.