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Metabolism

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Mouse Prostaglandin F2 receptor negative regulator (PTGFRN) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx524263-96

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Rat Prostaglandin F2 Receptor Negative Regulator (PTGFRN) ELISA Kit Elisa-Kit Ra ELISA abx524264-96

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Mouse Gamma-­glutamyltransferase 5 (GGT5) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx525248-96

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Rat gamma-­Glutamyltransferase 5 (GGT5) ELISA Kit Elisa-Kit Ra ELISA abx525249-96

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Mouse Zinc finger protein GLIS1 (GLIS1) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx525392-96

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Human Zinc Finger Protein GLIS2 (GLIS2) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx525393-96

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Mouse Zinc finger protein GLIS2 (GLIS2) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx525394-96

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Human Glucagon receptor (GCGR) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx525444-96

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Mouse Glucagon receptor (GCGR) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx525445-96

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Rat Glucagon Receptor (GCGR) ELISA Kit Elisa-Kit Ra ELISA abx525446-96

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Human Guanine nucleotide-­binding protein subunit alpha-­13 (GNA13) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx525588-96

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Mouse Guanine nucleotide-­binding protein subunit alpha-­13 (GNA13) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx525589-96

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Human Putative uncharacterized protein GAFA-­1 (GAFA1) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx524661-96

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Mouse G-­protein coupled receptor-­associated sorting protein 1 (GPRASP1) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx524772-96

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Mouse G-­protein coupled receptor-­associated sorting protein 2 (GPRASP2) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx524775-96

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Human Free Fatty Acid Receptor 3 (FFAR3) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx523813-96

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Mouse Probable G-­protein coupled receptor 101 (GPR101) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx525772-96

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Human Probable G-­protein coupled receptor 110 (ADGRF1) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx525779-96

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Mouse G-­protein coupled receptor 110 (ADGRF1) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx525780-96

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Human Probable G-­protein coupled receptor 111 (ADGRF2) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx525781-96

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Human Probable G-­protein coupled receptor 112 (ADGRG4) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx525782-96

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Mouse Probable G-­protein coupled receptor 112 (ADGRG4) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx525783-96

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Human Probable G-­protein coupled receptor 113 (ADGRF3) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx525784-96

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Mouse Probable G-­protein coupled receptor 113 (ADGRF3) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx525785-96

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Human Probable G-­protein coupled receptor 114 (ADGRG5) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx525786-96

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Human Glucagon receptor (GCGR) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
Appl. ELISA
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Mouse Glucagon receptor (GCGR) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Mu
Appl. ELISA
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Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
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Human Guanine nucleotide-­binding protein subunit alpha-­13 (GNA13) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host
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Typ Elisa-Kit
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Specific against Mu
Appl. ELISA
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Human Putative uncharacterized protein GAFA-­1 (GAFA1) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
Appl. ELISA
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Typ Elisa-Kit
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Specific against Mu
Appl. ELISA
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Mouse G-­protein coupled receptor-­associated sorting protein 2 (GPRASP2) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Mu
Appl. ELISA
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Human Free Fatty Acid Receptor 3 (FFAR3) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Hu
Appl. ELISA
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Mouse Probable G-­protein coupled receptor 101 (GPR101) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Mu
Appl. ELISA
Host
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Human Probable G-­protein coupled receptor 110 (ADGRF1) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Hu
Appl. ELISA
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Mouse G-­protein coupled receptor 110 (ADGRF1) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Mu
Appl. ELISA
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Human Probable G-­protein coupled receptor 111 (ADGRF2) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Hu
Appl. ELISA
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Human Probable G-­protein coupled receptor 112 (ADGRG4) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Hu
Appl. ELISA
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Specific against Mu
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Human Probable G-­protein coupled receptor 113 (ADGRF3) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
Appl. ELISA
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Menge 96 tests
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Mouse Probable G-­protein coupled receptor 113 (ADGRF3) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl. ELISA
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Human Probable G-­protein coupled receptor 114 (ADGRG5) ELISA Kit Anmelden
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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.