Date published: 2026-1-10

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MICAL2 Activateurs

Les activateurs MICAL2 courants comprennent notamment le sélénium CAS 7782-49-2, le β-Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate CAS 53-59-8, le peroxyde d'hydrogène CAS 7722-84-1, la vitamine K3 CAS 58-27-5 et la riboflavine CAS 83-88-5.

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 produitCAS #Ref. CatalogueQuantitéPrix HTCITATIONS Classement

Selenium

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

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

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

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

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

58-27-5sc-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 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

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

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

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

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

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

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

1077-28-7sc-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)

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

52-90-4sc-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 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

10191-41-0sc-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)

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.