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 producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Selenium | 7782-49-2 | sc-250973 | 50 g | $62.00 | 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 | 53-59-8 | sc-215560 sc-215560A | 100 mg 250 mg | $182.00 $319.00 | ||
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 | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $31.00 $61.00 $95.00 | 28 | |
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 | 58-27-5 | sc-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 | |
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 | 83-88-5 | sc-205906 sc-205906A sc-205906B | 25 g 100 g 1 kg | $41.00 $112.00 $525.00 | 3 | |
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 | 70-18-8 | sc-29094 sc-29094A | 10 g 1 kg | $82.00 $2091.00 | 8 | |
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 | 50-81-7 | sc-202686 | 100 g | $46.00 | 5 | |
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 | 1077-28-7 | sc-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 | |
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 | 52-90-4 | sc-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 | |
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 | 10191-41-0 | sc-294383 sc-294383A sc-294383B sc-294383C | 5 g 25 g 100 g 500 g | $26.00 $52.00 $124.00 $326.00 | 3 | |
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. | ||||||