T-cadherin activators constitute a diverse group of chemicals that selectively modulate the activity of T-cadherin, a transmembrane protein with crucial roles in cell adhesion and signal transduction. Sphingosine-1-phosphate (S1P) activates T-cadherin by binding to its receptor, initiating downstream signaling cascades that influence T-cadherin and modulate its cellular functions. S1P is involved in the Sphingosine-1-phosphate receptor (S1PR) pathway, leading to the direct activation of T-cadherin and regulation of cellular processes associated with this pathway. Retinoic Acid activates T-cadherin by modulating the retinoic acid receptor (RAR) pathway. Through RAR activation, Retinoic Acid influences downstream signaling events associated with T-cadherin, leading to direct activation and modulation of cellular processes linked to adhesion and signal transduction. Lysophosphatidic Acid (LPA) activates T-cadherin by binding to its receptor, initiating downstream signaling cascades that influence T-cadherin and modulate its cellular functions. LPA is involved in the Lysophosphatidic Acid receptor (LPAR) pathway, leading to the direct activation of T-cadherin and regulation of cellular processes associated with this pathway.
Palmitic Acid activates T-cadherin by promoting lipid rafts' formation, influencing T-cadherin clustering and its cellular functions. Palmitic Acid participates in cellular lipid metabolism and is involved in the direct activation of T-cadherin, regulating cellular processes associated with lipid raft-mediated signal transduction. Ceramide activates T-cadherin by promoting lipid rafts' formation, influencing T-cadherin clustering and its cellular functions. Ceramide is a sphingolipid involved in cell signaling and is associated with the direct activation of T-cadherin, regulating cellular processes associated with lipid raft-mediated signal transduction. Apelin activates T-cadherin by binding to its extracellular domain, initiating downstream signaling cascades that influence T-cadherin and modulate its cellular functions. Apelin is involved in cardiovascular regulation and is associated with the direct activation of T-cadherin, regulating cellular processes linked to adhesion and vascular homeostasis.
Siehe auch...
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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D-erythro-Sphingosine-1-phosphate | 26993-30-6 | sc-201383 sc-201383D sc-201383A sc-201383B sc-201383C | 1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $162.00 $316.00 $559.00 $889.00 $1693.00 | 7 | |
S1P aktiviert T-Cadherin durch Bindung an seinen Rezeptor und leitet nachgeschaltete Signalkaskaden ein, die T-Cadherin beeinflussen und seine zellulären Funktionen modulieren. S1P ist am Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor (S1PR)-Signalweg beteiligt, der zur direkten Aktivierung von T-Cadherin und zur Regulierung der mit diesem Signalweg verbundenen zellulären Prozesse führt. | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
Retinsäure aktiviert T-Cadherin durch Modulation des Retinsäure-Rezeptor-Signalwegs (RAR). Durch die RAR-Aktivierung beeinflusst Retinsäure nachgeschaltete Signalereignisse, die mit T-Cadherin in Verbindung stehen, und führt so zur direkten Aktivierung und Modulation von zellulären Prozessen, die mit Adhäsion und Signaltransduktion zusammenhängen. | ||||||
Lysophosphatidic Acid | 325465-93-8 | sc-201053 sc-201053A | 5 mg 25 mg | $96.00 $334.00 | 50 | |
LPA aktiviert T-Cadherin durch Bindung an seinen Rezeptor und leitet nachgeschaltete Signalkaskaden ein, die T-Cadherin beeinflussen und seine zellulären Funktionen modulieren. LPA ist am Lysophosphatidsäure-Rezeptor (LPAR)-Signalweg beteiligt, was zur direkten Aktivierung von T-Cadherin und zur Regulierung der mit diesem Signalweg verbundenen zellulären Prozesse führt. | ||||||
Palmitic Acid | 57-10-3 | sc-203175 sc-203175A | 25 g 100 g | $112.00 $280.00 | 2 | |
Palmitinsäure aktiviert T-Cadherin durch die Förderung der Bildung von Lipid-Rafts, beeinflusst die T-Cadherin-Cluster und seine zellulären Funktionen. Palmitinsäure ist am zellulären Lipidstoffwechsel beteiligt und an der direkten Aktivierung von T-Cadherin beteiligt, indem sie zelluläre Prozesse reguliert, die mit der durch Lipid-Rafts vermittelten Signaltransduktion verbunden sind. | ||||||
C2 Ceramide | 3102-57-6 | sc-201375 sc-201375A | 5 mg 25 mg | $77.00 $316.00 | 12 | |
C2-Ceramid aktiviert T-Cadherin durch die Förderung der Bildung von Lipid-Rafts, beeinflusst die T-Cadherin-Cluster und seine zellulären Funktionen. Ceramid ist ein Sphingolipid, das an der Signalübertragung in der Zelle beteiligt ist und mit der direkten Aktivierung von T-Cadherin in Verbindung gebracht wird, das zelluläre Prozesse reguliert, die mit der durch Lipid-Rafts vermittelten Signaltransduktion verbunden sind. | ||||||
S-Nitrosoglutathione (GSNO) | 57564-91-7 | sc-200349 sc-200349B sc-200349A sc-200349C | 10 mg 25 mg 50 mg 100 mg | $85.00 $206.00 $339.00 $449.00 | 15 | |
GSNO aktiviert T-Cadherin durch Stickoxid-Signalübertragung und beeinflusst so die T-Cadherin-Cluster und seine zellulären Funktionen. GSNO ist ein Stickstoffmonoxid-Donor, und Stickstoffmonoxid ist an der direkten Aktivierung von T-Cadherin beteiligt und reguliert zelluläre Prozesse, die mit Adhäsion und Signaltransduktion verbunden sind. | ||||||
α-Lipoic Acid | 1077-28-7 | sc-202032 sc-202032A sc-202032B sc-202032C sc-202032D | 5 g 10 g 250 g 500 g 1 kg | $68.00 $120.00 $208.00 $373.00 $702.00 | 3 | |
(+)-α-Liponsäure aktiviert T-Cadherin durch Förderung der Bildung von Lipid-Rafts, beeinflusst die T-Cadherin-Clusterung und seine zellulären Funktionen. (+)-α-Liponsäure ist ein starkes Antioxidans, das am Zellstoffwechsel beteiligt ist und mit der direkten Aktivierung von T-Cadherin in Verbindung gebracht wird, das zelluläre Prozesse reguliert, die mit der durch Lipid-Rafts vermittelten Signaltransduktion verbunden sind. |