Date published: 2026-4-8

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MICAL2 Activadores

Los Activadores MICAL2 comunes incluyen, entre otros, Selenio CAS 7782-49-2, β-Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato CAS 53-59-8, Peróxido de Hidrógeno CAS 7722-84-1, Vitamina K3 CAS 58-27-5 y Riboflavina CAS 83-88-5.

Los Activadores de MICAL2 engloban una serie de compuestos que potencian indirectamente la actividad de MICAL2, una enzima redox implicada en la remodelación dinámica del citoesqueleto de actina. Elementos como el selenio, el peróxido de hidrógeno, la vitamina K3 y el ácido L-ascórbico libre desempeñan papeles cruciales en la modulación del entorno redox celular, esencial para la función de MICAL2. El selenio contribuye al equilibrio redox, fundamental para la actividad enzimática de MICAL2, mientras que el peróxido de hidrógeno y la vitamina K3, como agentes redox activos, alteran el estado oxidativo en las células, lo que repercute en el papel de MICAL2 en la organización del citoesqueleto. El ácido L-ascórbico, ácido libre, al mantener la homeostasis redox, apoya la función de MICAL2 en la dinámica de la actina. Además, cofactores y precursores como el NADPH, el FMN (mononucleótido de flavina) y la riboflavina son esenciales para la actividad enzimática de MICAL2. El β-Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato sirve como cofactor en las reacciones redox en las que interviene MICAL2, y el FMN, requerido por MICAL2 como flavoproteína, es la Riboflavina. Estos componentes son cruciales para facilitar el papel de MICAL2 en la oxidación de la F-actina, un sustrato directo de MICAL2, regulando así la remodelación del citoesqueleto de actina.

Además, los compuestos que influyen en la síntesis de moléculas redox esenciales como el glutatión, reducido, el ácido alfa-lipoico y la L-cisteína contribuyen a la actividad de MICAL2. El glutatión reducido mantiene un entorno reductor propicio para la función de MICAL2, mientras que el ácido alfa-lipoico y la L-cisteína, al influir en los niveles de glutatión, desempeñan un papel en el mantenimiento del equilibrio redox necesario para la actividad de MICAL2. El DL-α-tocoferol, como antioxidante, también modula el estrés oxidativo dentro de las células, afectando así a los procesos enzimáticos redox-dependientes de MICAL2. Estos activadores, a través de su efecto acumulativo sobre el estado redox y la disponibilidad de cofactores, subrayan la intrincada regulación de MICAL2, destacando su importante papel en el proceso dinámico de remodelación del citoesqueleto de actina, esencial para diversas funciones celulares, incluyendo la forma celular, la motilidad y el transporte intracelular.

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Nombre del productoNÚMERO DE CAS #Número de catálogoCantidadPrecioMENCIONESClasificación

Selenium

7782-49-2sc-250973
50 g
$62.00
1
(1)

El selenio potencia indirectamente la actividad de MICAL2 al contribuir al entorno redox, que es crucial para la función enzimática de MICAL2 como enzima redox. Los cambios en el estado redox pueden influir en la actividad de MICAL2 en la dinámica del citoesqueleto.

β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate

53-59-8sc-215560
sc-215560A
100 mg
250 mg
$182.00
$319.00
(1)

El β-nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, un cofactor de las reacciones redox, potencia la actividad de MICAL2 de forma indirecta. La MICAL2, al ser una enzima redox, utiliza el NADPH para catalizar la oxidación de la actina, modulando así la dinámica del citoesqueleto.

Hydrogen Peroxide

7722-84-1sc-203336
sc-203336A
sc-203336B
100 ml
500 ml
3.8 L
$31.00
$61.00
$95.00
28
(1)

El peróxido de hidrógeno puede potenciar indirectamente la actividad de MICAL2 alterando el estado redox celular. La actividad enzimática dependiente del redox de MICAL2 se ve influida por los cambios en el estrés oxidativo, lo que repercute en la organización del citoesqueleto.

Vitamin K3

58-27-5sc-205990B
sc-205990
sc-205990A
sc-205990C
sc-205990D
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
$26.00
$36.00
$47.00
$136.00
$455.00
3
(1)

La vitamina K3 refuerza indirectamente la actividad de MICAL2 al actuar como agente reciclador redox. Esto puede influir en el entorno redox, modulando así la función de MICAL2 en la dinámica de la actina.

Riboflavin

83-88-5sc-205906
sc-205906A
sc-205906B
25 g
100 g
1 kg
$41.00
$112.00
$525.00
3
(1)

La riboflavina puede potenciar la actividad de MICAL2 indirectamente al ser un precursor del FMN. MICAL2, como flavoenzima, utiliza el FMN que se encuentra en la riboflavina para su actividad redox sobre el citoesqueleto de actina.

Glutathione, reduced

70-18-8sc-29094
sc-29094A
10 g
1 kg
$82.00
$2091.00
8
(2)

El glutatión reducido potencia indirectamente la actividad de MICAL2 al mantener un entorno reductor. Este entorno favorece la actividad redox de MICAL2, esencial para modular la dinámica del citoesqueleto.

L-Ascorbic acid, free acid

50-81-7sc-202686
100 g
$46.00
5
(1)

El ácido L-ascórbico, ácido libre, potencia indirectamente la actividad de MICAL2 al contribuir al estado redox celular. Un estado redox equilibrado es crucial para la función de MICAL2 en la remodelación del citoesqueleto de actina.

α-Lipoic Acid

1077-28-7sc-202032
sc-202032A
sc-202032B
sc-202032C
sc-202032D
5 g
10 g
250 g
500 g
1 kg
$69.00
$122.00
$212.00
$380.00
$716.00
3
(1)

El ácido alfa-lipoico aumenta la actividad de MICAL2 indirectamente al influir en el estado redox de las células. La actividad enzimática de MICAL2, implicada en la dinámica de la actina, depende del entorno redox celular.

L-Cysteine

52-90-4sc-286072
sc-286072A
sc-286072B
sc-286072C
sc-286072D
25 g
100 g
500 g
5 kg
10 kg
$51.00
$112.00
$449.00
$1151.00
$2178.00
1
(1)

La cisteína refuerza indirectamente la actividad de MICAL2 al contribuir a la síntesis de glutatión, una molécula clave en el equilibrio redox. Este equilibrio es crítico para la función de MICAL2 en la remodelación de la actina.

DL-α-Tocopherol

10191-41-0sc-294383
sc-294383A
sc-294383B
sc-294383C
5 g
25 g
100 g
500 g
$26.00
$52.00
$124.00
$326.00
3
(1)

El DL-α-tocoferol potencia indirectamente la actividad de MICAL2 al afectar al estado redox. Como antioxidante, puede modular el estrés oxidativo, influyendo así en la actividad enzimática dependiente del redox de MICAL2 en la dinámica del citoesqueleto.