Les activateurs de MICAL2 englobent une gamme de composés qui renforcent indirectement l'activité de MICAL2, une enzyme redox impliquée dans le remodelage dynamique du cytosquelette d'actine. Des éléments tels que le sélénium, le peroxyde d'hydrogène, la vitamine K3 et l'acide L-ascorbique, acide libre, jouent un rôle crucial dans la modulation de l'environnement redox cellulaire, qui est essentiel à la fonction de MICAL2. Le sélénium contribue à l'équilibre redox, essentiel à l'activité enzymatique de MICAL2, tandis que le peroxyde d'hydrogène et la vitamine K3, en tant qu'agents redox-actifs, modifient l'état oxydatif des cellules, ce qui a un impact sur le rôle de MICAL2 dans l'organisation du cytosquelette. L'acide L-ascorbique, acide libre, en maintenant l'homéostasie redox, soutient la fonction de MICAL2 dans la dynamique de l'actine. En outre, des cofacteurs et des précurseurs tels que le NADPH, le FMN (mononucléotide de flavine) et la riboflavine font partie intégrante de l'activité enzymatique de MICAL2. Le β-Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sert de cofacteur dans les réactions d'oxydoréduction impliquant MICAL2, et le FMN, nécessaire à MICAL2 en tant que flavoprotéine, est la riboflavine. Ces composants sont essentiels pour faciliter le rôle de MICAL2 dans l'oxydation de la F-actine, un substrat direct de MICAL2, régulant ainsi le remodelage du cytosquelette d'actine.
En outre, les composés qui influencent la synthèse de molécules redox essentielles comme le glutathion réduit, l'acide alpha-lipoïque et la L-cystéine contribuent à l'activité de MICAL2. Le glutathion réduit maintient un environnement réducteur propice à la fonction de MICAL2, tandis que l'acide alpha-lipoïque et la L-cystéine, en influençant les niveaux de glutathion, jouent un rôle dans le maintien de l'équilibre redox nécessaire à l'activité de MICAL2. Le DL-α-Tocophérol, en tant qu'antioxydant, module également le stress oxydatif au sein des cellules, affectant ainsi les processus enzymatiques redox-dépendants de MICAL2. Ces activateurs, par leur effet cumulatif sur l'état redox et la disponibilité des cofacteurs, soulignent la régulation complexe de MICAL2, mettant en évidence son rôle important dans le processus dynamique de remodelage du cytosquelette d'actine, essentiel pour diverses fonctions cellulaires, notamment la forme des cellules, la motilité et le transport intracellulaire.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Selenium | 7782-49-2 | sc-250973 | 50 g | $62.00 | 1 | |
Le sélénium renforce indirectement l'activité de MICAL2 en contribuant à l'environnement redox, qui est crucial pour la fonction enzymatique de MICAL2 en tant qu'enzyme redox. Les modifications de l'état d'oxydoréduction peuvent influencer l'activité de MICAL2 dans la dynamique du cytosquelette. | ||||||
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate | 53-59-8 | sc-215560 sc-215560A | 100 mg 250 mg | $182.00 $319.00 | ||
Le β-Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate, un cofacteur pour les réactions d'oxydoréduction, renforce indirectement l'activité de MICAL2. MICAL2, qui est une enzyme d'oxydoréduction, utilise le NADPH pour catalyser l'oxydation de l'actine, modulant ainsi la dynamique du cytosquelette. | ||||||
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 | |
Le peroxyde d'hydrogène peut renforcer indirectement l'activité de MICAL2 en modifiant l'état d'oxydoréduction cellulaire. L'activité enzymatique redox-dépendante de MICAL2 est influencée par les changements du stress oxydatif, ce qui a un impact sur l'organisation du cytosquelette. | ||||||
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 vitamine K3 renforce indirectement l'activité de MICAL2 en agissant comme un agent redox-cycliste. Cela peut influencer l'environnement redox, modulant ainsi la fonction de MICAL2 dans la dynamique de l'actine. | ||||||
Riboflavin | 83-88-5 | sc-205906 sc-205906A sc-205906B | 25 g 100 g 1 kg | $41.00 $112.00 $525.00 | 3 | |
La riboflavine peut renforcer indirectement l'activité de MICAL2 en étant un précurseur du FMN. MICAL2, en tant que flavoenzyme, utilise le FMN présent dans la riboflavine pour son activité d'oxydoréduction sur le cytosquelette d'actine. | ||||||
Glutathione, reduced | 70-18-8 | sc-29094 sc-29094A | 10 g 1 kg | $82.00 $2091.00 | 8 | |
Le glutathion réduit renforce indirectement l'activité de MICAL2 en maintenant un environnement réducteur. Cet environnement est propice à l'activité redox de MICAL2, essentielle à la modulation de la dynamique du cytosquelette. | ||||||
L-Ascorbic acid, free acid | 50-81-7 | sc-202686 | 100 g | $46.00 | 5 | |
L'acide L-ascorbique, acide libre, renforce indirectement l'activité de MICAL2 en contribuant à l'état d'oxydoréduction cellulaire. Un état d'oxydoréduction équilibré est crucial pour la fonction de MICAL2 dans le remodelage du cytosquelette d'actine. | ||||||
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 | |
L'acide alpha-lipoïque renforce indirectement l'activité de MICAL2 en influençant l'état redox des cellules. L'activité enzymatique de MICAL2, impliquée dans la dynamique de l'actine, dépend de l'environnement redox cellulaire. | ||||||
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 cystéine renforce indirectement l'activité de MICAL2 en contribuant à la synthèse du glutathion, une molécule clé de l'équilibre redox. Cet équilibre est essentiel à la fonction de MICAL2 dans le remodelage de l'actine. | ||||||
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 | |
Le DL-α-Tocophérol renforce indirectement l'activité de MICAL2 en affectant l'état d'oxydoréduction. En tant qu'antioxydant, il peut moduler le stress oxydatif, influençant ainsi l'activité enzymatique redox-dépendante de MICAL2 dans la dynamique du cytosquelette. | ||||||