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Metabolism

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Human Neuropeptide S (NPS) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx574145

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Pig Glucagon-­Like Peptide 1 (GLP1) ELISA Kit Elisa-Kit Po ELISA abx574209

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Human Orexin (HCRT) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx574233

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Human Apolipoprotein B-­48 (APOB-­48) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx574262

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Human Urocortin (UCN) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx574268

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Rabbit Apolipoprotein B (APOB) ELISA Kit Elisa-Kit Rb ELISA abx574282

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Mouse Somatotropin Receptor (GHR) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx572994

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Human Protein Tyrosine Phosphatase, Non Receptor Type 6 (PTPN6) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx573023

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Pig Alpha-­1-­Microglobulin/­Bikunin Precursor (AMBP) ELISA Kit Elisa-Kit Po ELISA abx574367

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Human Intelectin 1/­Omentin (ITLN1) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu ELISA abx574465

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Rat Oncostatin M (OSM) ELISA Kit Elisa-Kit Ra ELISA abx574661

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Rat Leukemia Inhibitory Factor (LIF) ELISA Kit Elisa-Kit Ra ELISA abx574668

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Mouse Apelin 13 (AP13) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx574739

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Mouse Urocortin (UCN) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx574808

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Rat Urocortin (UCN) ELISA Kit Elisa-Kit Ra ELISA abx574809

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Mouse Regenerating Islet Derived Protein 3 Gamma (REG3g) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Mu ELISA abx574876

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Human Regenerating Islet Derived Protein 3 Gamma (REG3g) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx575626

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Human Hexokinase 2 (HK2) ELISA Kit Arbeitsanleitung downloaden Elisa-Kit Hu ELISA abx575641

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Mouse Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 4 /­ CD134 (TNFRSF4) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx575693

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Mouse Interleukin 8 Receptor Beta /­ IL8RB (CXCR2) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx575702

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Rat Apolipoprotein C2 (APOC2) ELISA Kit Elisa-Kit Ra ELISA abx575747

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Rat Apolipoprotein A2 (APOA2) ELISA Kit Elisa-Kit Ra ELISA abx575871

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Human Regenerating islet-­derived protein 3-­alpha (REG3a) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx575926

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Chicken Fatty Acid Synthase (FASN) ELISA Kit Elisa-Kit Ga ELISA abx575933

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Human Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx575949

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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.