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Löffler/Petrides Biochemie und Pathobiochemie
Löffler/Petrides Biochemie und Pathobiochemie , Jetzt kommt Bewegung in die Biochemie! Die ganze Welt der Biochemie und Pathobiochemie in 74 überschaubaren Kapiteln und über 1000 Abbildungen erklärt - da bleibt keine Frage offen. Und mehr noch, damit Sie die komplexen Vorgänge in Stoffwechsel, Signaltransduktion und Molekularbiologie schneller verstehen, sind mit der kostenlosen MoreMediaApp über 400, teils vertonte Videos direkt aus dem Buch abrufbar - einfach das Bild mit dem Smartphone oder Tablet scannen und schon werden Citratzyklus, DNA-Replikation und Co. lebendig! So lässt sich auch später in der Klinik schnell etwas wiederholen - Film ab und das biochemische Hintergrundwissen ist aufgefrischt. Außerdem bietet die Biochemie und Pathobiochemie: 74 überschaubare Kapitel für einen guten Überblick Auflistung der Schwerpunkte am Kapitelanfang Einen Roten Faden, der kleine Abschnitte kurz zusammenfasst Zusammenfassungen am Kapitelende Tafelteil mit den wichtigsten Strukturformeln zum Nachschlagen Wie wichtig das Wissen über Moleküle, Mechanismen und Signalwege für das Verständnis pathologischer Vorgänge ist, wird anhand zahlreicher spezieller Abschnitte oder eigener Kapitel zur Pathobiochemie herausgestellt. Schließlich geben spannende Exkurse und Hintergrundinfos einen Blick über den Tellerrand oder weiter in die Tiefe. Biochemie ausführlich und animiert - Ihr Begleiter durchs ganze Studium! Die Herausgeber Prof. Dr. Peter C. Heinrich, Universität Freiburg Prof. Dr. Matthias Müller, Universität Freiburg Prof. Dr. Lutz Graeve, Universität Hohenheim Prof. Dr. Hans-Georg Koch, Universität Freiburg , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 10., vollständig überarbeitete Aufl. 2022, Erscheinungsjahr: 20221209, Produktform: Leinen, Beilage: Book, Titel der Reihe: Springer-Lehrbuch##, Redaktion: Heinrich, Peter C.~Müller, Matthias~Graeve, Lutz~Koch, Hans-Georg, Auflage: 22010, Auflage/Ausgabe: 10., vollständig überarbeitete Aufl. 2022, Abbildungen: 1000 farbige Abbildungen, Bibliographie, Themenüberschrift: MEDICAL / Biochemistry, Keyword: Signalling; Molekulare Medizin; Molekulare Zellbiologie; Metabolismus; Signaltransduktion; Funktionelle Biochemie; Molekularbiologie; Stoffwechsel, Fachschema: Biochemie~Chemie / Biochemie~Biologie / Allgemeines, Einführung, Lexikon~Forschung (medizinisch, psychologisch)~Gesundheitswesen~Genetik / Humangenetik~Humangenetik~Heilkunde~Humanmedizin~Medizin~Biologie / Molekularbiologie~Molekularbiologie~Arznei / Arzneimittellehre~Pharmakologie~Biologie / Zellbiologie~Zellbiologie~Zelle (biologisch) / Zellbiologie~Cytologie~Zelle (biologisch) / Zytologie~Zytologie~Medizin / Allgemeines, Einführung, Lexikon~Chemie / Medizin~Biowissenschaften~Life Sciences, Fachkategorie: Biochemie~Molekularbiologie~Zellbiologie (Zytologie)~Vorklinische Medizin, Grundlagenwissenschaften~Medizinische Chemie, Pharmazeutische Chemie~Biowissenschaften, allgemein, Fachkategorie: Medizinische Forschung, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Verlag: Springer-Verlag GmbH, Verlag: Springer Berlin, Breite: 227, Höhe: 65, Gewicht: 3400, Produktform: Gebunden, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783642179716, eBook EAN: 9783662602669, Herkunftsland: ITALIEN (IT), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0070, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
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Cadion Protein+ Pulver
Wirkstoffe / Inhaltsstoffe / Zutaten34 mg Fette2 mg Levocarnitin1.2 mg Ascorbinsäure0.3 mg Nicotinsäure0.2 mg alpha-Tocopherol0.12 mg Pantothensäure0.04 mg Pyridoxin32 μg Riboflavin28 μg Thiamin3 μg Folsäure2 μg CyanocobalaminCalcium carbonat17.6 mg Calcium IonMagnesium carbonat1.25 mg Magnesium IonProtein (aus Milch)Protein (aus Sojabohne)29 mg Glycin37 mg L-Alanin54 mg Valin80 mg Leucin47 mg Isoleucin56 mg Prolin42 mg Phenylalanin36 mg L-Tyrosin13 mg Tryptophanum (hom./anthr.)48 mg L-Serin44 mg Threonin14 mg Cystein18 mg Methionin46 mg Arginin23 mg Histidin65 mg Lysin88 mg L-Asparaginsäure157 mg Glutaminsäure800 mg Gesamt ProteinProtein (vom Huhn)Protein (von Molke)3-sn-Phosphatidylcholin Hilfstoff (+)0.002 BE Gesamt Kohlenhydrate Hilfstoff (+)Vanille Aroma Hilfstoff (+) Cadion Protein+ Pulver können in Ihrer Versandapotheke www.deutscheinternetapotheke.de erworben werden.
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Was ist der Unterschied zwischen Whey Protein und Whey Protein Isolate?
Der Hauptunterschied zwischen Whey Protein und Whey Protein Isolate liegt im Proteingehalt und der Verarbeitung. Whey Protein Isolate enthält einen höheren Proteingehalt und weniger Fett und Kohlenhydrate als normales Whey Protein. Es wird auch weiter verarbeitet, um das Fett und den Laktosegehalt zu reduzieren, was es für Menschen mit Laktoseintoleranz besser verträglich macht.
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Welche Rolle spielen Protein-Protein-Interaktionen bei der Regulation von zellulären Prozessen?
Protein-Protein-Interaktionen sind entscheidend für die Regulation von zellulären Prozessen, da sie die Bildung von Protein-Komplexen ermöglichen, die spezifische Funktionen ausüben. Durch diese Interaktionen können Proteine aktiviert, deaktiviert oder stabilisiert werden, was die Signalwege und Stoffwechselwege in der Zelle reguliert. Störungen in den Protein-Protein-Interaktionen können zu Krankheiten wie Krebs oder neurodegenerativen Erkrankungen führen.
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Protein oder Massepulver?
Die Wahl zwischen Protein- und Massepulver hängt von den individuellen Zielen und Bedürfnissen ab. Proteinpulver ist ideal für Personen, die ihre Proteinaufnahme erhöhen möchten, um Muskelaufbau und Erholung zu unterstützen. Massepulver hingegen enthält neben Protein auch Kohlenhydrate und Fette und ist daher besser geeignet für Personen, die an Gewicht zunehmen möchten. Es ist wichtig, die eigenen Ziele und den eigenen Körpertyp zu berücksichtigen, um die richtige Wahl zu treffen.
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Welches Protein zum Masseaufbau?
Welches Protein zum Masseaufbau? Es gibt verschiedene Proteinquellen, die für den Masseaufbau geeignet sind, darunter Whey Protein, Casein Protein, Soja Protein und pflanzliche Proteinquellen wie Erbsenprotein oder Reisprotein. Whey Protein ist besonders beliebt aufgrund seiner schnellen Aufnahme und hohen biologischen Wertigkeit. Casein Protein hingegen wird langsamer verdaut und eignet sich daher gut als Proteinquelle vor dem Schlafengehen. Soja Protein ist eine gute pflanzliche Alternative für Menschen mit Laktoseintoleranz oder Veganer. Letztendlich hängt die Wahl des Proteins für den Masseaufbau von individuellen Vorlieben, Ernährungsbedürfnissen und Zielen ab.
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Wann denaturieren Enzyme Proteine?
Enzyme denaturieren Proteine, wenn sie bestimmten Bedingungen ausgesetzt sind, die ihre Struktur verändern. Dies kann durch hohe Temperaturen, extreme pH-Werte oder den Kontakt mit chemischen Substanzen wie Alkohol oder Säuren geschehen. Die Denaturierung führt dazu, dass das Enzym seine Funktion verliert, da seine aktive Stelle nicht mehr korrekt geformt ist.
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Wie beeinflussen verschiedene Stoffwechselwege die Energieproduktion und den Zellstoffwechsel?
Verschiedene Stoffwechselwege wie Glykolyse, Citratzyklus und oxidative Phosphorylierung sind an der Energieproduktion beteiligt. Sie wandeln Nährstoffe wie Glukose in ATP um, das als Energiequelle für Zellen dient. Diese Prozesse regulieren auch den Zellstoffwechsel und ermöglichen die Synthese von Biomolekülen für das Zellwachstum und die Zellfunktion.
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Was ist ein sekretorisches Protein?
Ein sekretorisches Protein ist ein Protein, das von Zellen produziert und über den sekretorischen Weg aus der Zelle transportiert wird. Dieser Transport erfolgt über das endoplasmatische Retikulum und den Golgi-Apparat, bevor das Protein durch Exozytose aus der Zelle freigesetzt wird. Sekretorische Proteine haben oft spezifische Funktionen außerhalb der Zelle, wie z.B. die Signalübertragung zwischen Zellen oder die Regulation des Immunsystems. Ein bekanntes Beispiel für ein sekretorisches Protein ist Insulin, das von Betazellen in der Bauchspeicheldrüse produziert und ins Blut abgegeben wird, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren.
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Wie wird ein Protein gebildet?
Ein Protein wird durch den Prozess der Proteinsynthese gebildet. Dieser Prozess beginnt in der Zelle mit der Transkription, bei der die DNA in der Zellkern in mRNA umgeschrieben wird. Anschließend wird die mRNA aus dem Zellkern in das Cytoplasma transportiert, wo die Translation stattfindet. Während der Translation wird die mRNA von Ribosomen gelesen, die Aminosäuren entsprechend der mRNA-Sequenz verknüpfen, um die Proteinsequenz zu bilden. Nachdem die Proteinsequenz vollständig ist, wird das Protein gefaltet und kann seine spezifische Funktion in der Zelle ausüben.
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