Olfr600 spielt als Teil der Familie der Geruchsrezeptoren eine zentrale Rolle für den Geruchssinn. Diese Rezeptoren, die zur Superfamilie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR) gehören, sind speziell dafür ausgelegt, eine Vielzahl von Geruchsmolekülen zu erkennen und darauf zu reagieren. Die funktionelle Aktivierung von Olfr600 ist ein wesentlicher Bestandteil des Geruchssinns und ermöglicht die Unterscheidung und Interpretation einer Vielzahl von Düften. Der Aktivierungsmechanismus von Olfr600 beinhaltet die direkte Bindung von spezifischen chemischen Liganden an den Rezeptor. Diese Wechselwirkung ist äußerst selektiv und stellt sicher, dass Olfr600 durch bestimmte Geruchsmoleküle aktiviert wird. Nach der Bindung des Liganden erfährt Olfr600 eine Konformationsänderung, die der Hauptauslöser für seine Aktivierung ist. Diese strukturelle Veränderung aktiviert das assoziierte G-Protein, typischerweise G_olf in Geruchsneuronen. Der Prozess umfasst den Austausch von GDP gegen GTP an der G_α-Untereinheit des G-Proteins, gefolgt von seiner Dissoziation vom G_βγ-Dimer. Die aktivierte G_α-Untereinheit interagiert dann mit der Adenylatzyklase III und katalysiert die Umwandlung von ATP in zyklisches AMP (cAMP). Der Anstieg des cAMP-Spiegels führt zur Öffnung von zyklischen Nukleotid-gesteuerten Ionenkanälen, die den Einstrom von Kalzium- und Natrium-Ionen ermöglichen. Diese Ionenbewegung erzeugt ein elektrisches Signal, das an das Gehirn weitergeleitet wird und zur Wahrnehmung eines bestimmten Geruchs führt.
Die Aktivierung von Olfr600 durch verschiedene chemische Liganden unterstreicht die Präzision und Komplexität des Geruchssystems. Diese Spezifität der Liganden-Rezeptor-Interaktion ist entscheidend für die genaue Geruchserkennung und -differenzierung und verdeutlicht die komplizierte Beziehung zwischen chemischen Verbindungen und biologischen Rezeptoren. Der Prozess der Geruchswahrnehmung, wie er durch die Aktivierung von Olfr600 demonstriert wird, verdeutlicht die ausgeklügelten biologischen Mechanismen, die den sensorischen Systemen zugrunde liegen. Die funktionelle Aktivierung von Olfr600 durch diese Geruchsmoleküle unterstreicht nicht nur seine Rolle bei der Geruchswahrnehmung, sondern gibt auch Einblicke in die allgemeineren Prinzipien der Rezeptor-Ligand-Interaktionen in biologischen Systemen.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Ethyl butyrate | 105-54-4 | sc-214986 sc-214986A | 1 kg 4 kg | $100.00 $210.00 | ||
Ethylbutyrat aktiviert Olfr600 durch direkte Bindung an seine spezifische Geruchsstoff-Bindungsstelle und induziert eine Konformationsänderung, die für die Rezeptoraktivierung unerlässlich ist. Diese Interaktion löst G-Protein-Signalwege aus, die für die olfaktorische Signaltransduktion von entscheidender Bedeutung sind. | ||||||
Isopentyl acetate | 123-92-2 | sc-250190 sc-250190A | 100 ml 500 ml | $105.00 $221.00 | ||
Isoamylacetat interagiert mit Olfr600, indem es mit seiner Ligandenbindungsdomäne interagiert, was zu einer strukturellen Veränderung des Rezeptors führt und ihn aktiviert. Dies führt zur Initiierung von G-Protein-gekoppelten Signalwegen, die für die Geruchswahrnehmung unerlässlich sind. | ||||||
Linalool | 78-70-6 | sc-250250 sc-250250A sc-250250B | 5 g 100 g 500 g | $46.00 $71.00 $108.00 | ||
Linalool aktiviert Olfr600 durch direkte Bindung an seine Geruchsrezeptorstelle, was zu einer Konformationsänderung und anschließenden Aktivierung des Rezeptors führt. Dadurch werden G-Protein-Signalkaskaden initiiert, die für die Geruchswahrnehmung unerlässlich sind. | ||||||
(±)-beta-Citronellol | 106-22-9 | sc-294094 sc-294094A | 25 ml 500 ml | $31.00 $153.00 | ||
Citronellol bindet an Olfr600 und induziert eine strukturelle Veränderung, die den Rezeptor aktiviert. Diese Aktivierung erleichtert die Ausbreitung von Signaltransduktionswegen, die mit der Aktivierung von Geruchsrezeptoren verbunden sind. | ||||||
Benzyl acetate | 140-11-4 | sc-252427 | 100 g | $29.00 | 1 | |
Benzylacetat bindet direkt an Olfr600, was zur Aktivierung des Rezeptors führt. Diese Interaktion löst eine Reihe von G-Protein-vermittelten Signalereignissen aus, die für die Funktion von Geruchsrezeptoren bei der Geruchserkennung von grundlegender Bedeutung sind. | ||||||
Geranyl acetate | 105-87-3 | sc-235243 | 25 g | $40.00 | ||
Geranylacetat interagiert mit Olfr600 an seiner Geruchsstoff-Bindungsstelle und aktiviert den Rezeptor. Diese Aktivierung löst G-Protein-vermittelte Signalwege aus, die für die Übertragung von Geruchssignalen unerlässlich sind. | ||||||
Hexyl acetate | 142-92-7 | sc-215149 sc-215149A | 25 ml 500 ml | $32.00 $57.00 | ||
Hexylacetat aktiviert Olfr600 durch Bindung an seine ligandspezifische Stelle, was zu einer Konformationsänderung führt und die Aktivierung von G-Protein-Signalmechanismen einleitet, die für die olfaktorische Verarbeitung wichtig sind. | ||||||
Methyl Salicylate | 119-36-8 | sc-204802 sc-204802A | 250 ml 500 ml | $46.00 $69.00 | ||
Durch die Bindung an Olfr600 aktiviert Methylsalicylat den Rezeptor und löst eine Reihe von G-Protein-vermittelten Signalereignissen aus, die für die Erkennung und Interpretation von Geruchssignalen entscheidend sind. | ||||||
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde | 121-32-4 | sc-238538 | 100 g | $31.00 | ||
Ethylvanillin aktiviert Olfr600 durch direkte Ligand-Rezeptor-Interaktion und induziert eine strukturelle Veränderung, die für die Rezeptoraktivierung und die Auslösung von G-Protein-Signalwegen, die an der olfaktorischen Signalverarbeitung beteiligt sind, unerlässlich ist. | ||||||
Cinnamic Aldehyde | 104-55-2 | sc-294033 sc-294033A | 100 g 500 g | $102.00 $224.00 | ||
Zimtaldehyd bindet an Olfr600 und aktiviert den Rezeptor durch eine Strukturänderung. Diese Aktivierung führt zur Einleitung von G-Protein-vermittelten Signalwegen, die für die Wahrnehmung bestimmter Gerüche unerlässlich sind. |