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Metabolism

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Rat Protein Tyrosine Phosphatase, Mitochondrial 1 (PTPMT1) ELISA Kit Elisa-Kit Ra ELISA abx540734-96

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Rat Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type N2 (PTPRN2) ELISA Kit Elisa-Kit Ra ELISA abx540738-96

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Human Receptor-­type tyrosine-­protein phosphatase delta (PTPRD) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx540741-96

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Mouse Receptor-­type tyrosine-­protein phosphatase delta (PTPRD) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx540742-96

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Rat Receptor-­Type Tyrosine-­Protein Phosphatase Epsilon (PTPRE) ELISA Kit Elisa-Kit Ra ELISA abx540745-96

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Rat Protein Tyrosine Phosphatase, Receptor Type R (PTPRR) ELISA Kit Elisa-Kit Ra ELISA abx540765-96

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Mouse Receptor-­type tyrosine-­protein phosphatase S (PTPRS) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx540767-96

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Rat Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type S (PTPRS) ELISA Kit Elisa-Kit Ra ELISA abx540768-96

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Rat Protein Tyrosine Phosphatase, Receptor Type Z1 (PTPRZ1) ELISA Kit Elisa-Kit Ra ELISA abx540777-96

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Rat Phosphatidylserine Synthase 1 (PTDSS1) ELISA Kit Elisa-Kit Ra ELISA abx540788-96

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Human Phosphatidylserine synthase 2 (PTDSS2) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx540790-96

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Mouse Phosphatidylserine synthase 2 (PTDSS2) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx540791-96

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Rat Phosphatidylserine Synthase 2 (PTDSS2) ELISA Kit Elisa-Kit Ra ELISA abx540792-96

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Human Putative tRNA pseudouridine synthase Pus10 (PUS10) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx540850-96

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Mouse Putative tRNA pseudouridine synthase Pus10 (PUS10) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx540851-96

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Mouse tRNA pseudouridine synthase 3 (PUS3) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx540854-96

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Human Pseudouridylate synthase 7 homolog (PUS7) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx540856-96

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Human Pseudouridylate synthase 7 homolog-­like protein (PUS7L) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx540857-96

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Mouse Pseudouridylate synthase 7 homolog-­like protein (PUS7L) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx540858-96

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Human tRNA pseudouridine synthase-­like 1 (PUSL1) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx540859-96

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Mouse tRNA pseudouridine synthase-­like 1 (PUSL1) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx540860-96

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Mouse Ribonuclease 3 (DROSHA) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx543104-96

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Mouse Telomere-­associated protein RIF1 (RIF1) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx542378-96

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Mouse Beta-­citryl-­glutamate synthase B (RIMKLB) ELISA Kit Elisa-Kit Mu ELISA abx542399-96

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Human cGMP-­inhibited 3',5'-­cyclic phosphodiesterase A (PDE3A) ELISA Kit Elisa-Kit Hu ELISA abx538190-96

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Rat Protein Tyrosine Phosphatase, Mitochondrial 1 (PTPMT1) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
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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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Mouse Receptor-­type tyrosine-­protein phosphatase S (PTPRS) ELISA Kit Anmelden
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Specific against Ra
Appl. ELISA
Host
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Menge 96 tests
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Rat Protein Tyrosine Phosphatase, Receptor Type Z1 (PTPRZ1) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
Appl. ELISA
Host
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Rat Phosphatidylserine Synthase 1 (PTDSS1) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
Appl. ELISA
Host
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Menge 96 tests
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Human Phosphatidylserine synthase 2 (PTDSS2) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host
ArtNr.
Menge 96 tests
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Mouse Phosphatidylserine synthase 2 (PTDSS2) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl. ELISA
Host
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Menge 96 tests
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Rat Phosphatidylserine Synthase 2 (PTDSS2) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Ra
Appl. ELISA
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Human Putative tRNA pseudouridine synthase Pus10 (PUS10) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Hu
Appl. ELISA
Host
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Mouse Putative tRNA pseudouridine synthase Pus10 (PUS10) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl. ELISA
Host
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Mouse tRNA pseudouridine synthase 3 (PUS3) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Mu
Appl. ELISA
Host
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Human Pseudouridylate synthase 7 homolog (PUS7) ELISA Kit Anmelden
Typ Elisa-Kit
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Specific against Hu
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Human Pseudouridylate synthase 7 homolog-­like protein (PUS7L) ELISA Kit Anmelden
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Human cGMP-­inhibited 3',5'-­cyclic phosphodiesterase A (PDE3A) 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.