Les activateurs d'éphrine-B3 représentent une classe de composés chimiques conçus pour moduler l'activité de l'éphrine-B3, un membre de la famille des éphrines, des protéines de surface cellulaire. Les éphrines sont impliquées dans la communication cellule-cellule et appartiennent au système de signalisation Eph/éphrine, qui joue un rôle essentiel dans un large éventail de processus biologiques, notamment le développement embryonnaire, la morphogenèse des tissus et la formation des circuits neuronaux. L'éphrine-B3, en particulier, est classée comme un ligand lié à la membrane et est connue pour interagir avec les récepteurs kinases Eph, notamment les récepteurs EphB, sur les cellules voisines. Cette interaction déclenche des événements de signalisation bidirectionnels à la fois dans les cellules exprimant l'éphrine et dans celles exprimant l'Eph, influençant ainsi diverses réponses cellulaires et fonctions physiologiques. Les activateurs de l'éphrine-B3 sont synthétisés dans le but d'interagir sélectivement avec l'éphrine-B3, de moduler son affinité de liaison, ses capacités de signalisation ou ses interactions avec les récepteurs Eph, bien que les mécanismes spécifiques puissent varier d'un composé à l'autre au sein de cette classe chimique.
L'activation ou la modulation de l'éphrine-B3 par ces composés peut avoir un impact sur divers processus biologiques. On sait que l'éphrine-B3 et ses interactions avec les récepteurs Eph jouent un rôle crucial dans le guidage des axones au cours du développement neuronal, contribuant ainsi à la formation des circuits neuronaux et à l'établissement de connexions adéquates entre les neurones. En outre, l'éphrine-B3 est impliquée dans divers événements cellulaires, notamment la migration cellulaire, l'adhésion et la formation des limites tissulaires. Les activateurs d'Ephrin-B3 constituent un outil précieux pour les scientifiques qui étudient le système de signalisation Eph/éphrine, la communication cellulaire et le développement neuronal. Ils permettent aux chercheurs d'étudier comment la modulation de la signalisation médiée par l'éphrine-B3 influence le guidage des axones, le comportement des cellules et la structuration des tissus.
VOIR ÉGALEMENT...
| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bisphenol A | 80-05-7 | sc-391751 sc-391751A | 100 mg 10 g | $300.00 $490.00 | 5 | |
Le bisphénol A imite les œstrogènes et perturbe le développement. L'éphrine-B3 aide à modeler les tissus par le positionnement des cellules, et son expression peut donc changer pour compenser l'interférence du bisphénol A avec la signalisation positionnelle essentielle à la morphogenèse. | ||||||
Di-n-butyl phthalate | 84-74-2 | sc-257307 sc-257307A sc-257307B | 5 g 25 g 1 kg | $40.00 $51.00 $102.00 | 1 | |
Utilisé comme plastifiant, le phtalate de di-n-butyle affecte les voies hormonales sur lesquelles repose l'éphrine-B3. Des niveaux précis d'éphrine-B3 sont nécessaires pour guider les migrations cellulaires. L'exposition au phtalate de dibutyle pourrait perturber sa transcription par le biais d'une perturbation endocrinienne. | ||||||
Tributyltin hydride | 688-73-3 | sc-255686 sc-255686A | 10 g 50 g | $68.00 $188.00 | ||
Le tributylétain perturbe le développement des neurones en impliquant des interactions avec les éphrines. L'induction de l'éphrine-B3 peut tenter de compenser les défauts induits par le tributylétain dans le cheminement des axones, qui repose sur une signalisation équilibrée de l'éphrine vers l'avant et vers l'arrière. | ||||||
Lead | 7439-92-1 | sc-250236 | 2 kg | $102.00 | ||
Le plomb nuit à de nombreux systèmes organiques. Comme l'éphrine-B3 aide à orchestrer l'architecture des tissus, des changements dans son expression peuvent compenser l'interférence du plomb avec les événements complexes de structuration que l'éphrine-B3 aide à coordonner par le biais de l'activation du récepteur. | ||||||