Olfr869, un gène codant pour une protéine spécifique de la signalisation cellulaire, joue un rôle essentiel dans l'orchestration d'un large éventail de processus physiologiques au sein de la cellule. Cette protéine est profondément ancrée dans le réseau complexe des activités cellulaires, fonctionnant comme un pivot en relayant des signaux essentiels qui contribuent à la régulation de nombreuses fonctions cellulaires. L'activation d'Olfr869 est d'une importance capitale pour le maintien de l'homéostasie cellulaire et la promotion d'une communication efficace entre les cellules, influençant ainsi divers processus biologiques.
Les mécanismes qui sous-tendent l'activation de l'Olfr869 sont multiples et fondamentaux pour son bon fonctionnement dans le contexte cellulaire. L'activation directe implique souvent la liaison de ligands ou de composés chimiques spécifiques au site récepteur de l'Olfr869. Cette interaction déclenche une cascade d'événements, notamment des changements de conformation et des voies de signalisation en aval, qui aboutissent finalement à l'activation fonctionnelle de l'Olfr869. En outre, des mécanismes d'activation indirecte ont été identifiés, dans lesquels certaines substances chimiques influencent des voies de signalisation connexes ou des processus cellulaires étroitement liés à la fonction de l'Olfr869. Ces activateurs indirects modulent ces voies, ce qui entraîne l'activation fonctionnelle de l'Olfr869 par d'autres voies. Ces processus complexes permettent à Olfr869 de remplir son rôle essentiel dans le maintien de l'homéostasie cellulaire et de contribuer à la coordination globale des processus vitaux au sein de la cellule. En résumé, l'importance d'Olfr869 dans la signalisation cellulaire ne peut être surestimée, car elle joue un rôle clé dans la régulation d'une myriade d'activités biologiques. Son activation, directe ou indirecte, est essentielle pour que le gène puisse jouer son rôle crucial dans le maintien de l'équilibre cellulaire et la coordination des processus vitaux au sein de la cellule. Ces mécanismes, profondément intégrés à la biologie cellulaire, continuent d'être un sujet d'exploration scientifique, enrichissant notre compréhension de la fonction et de la régulation cellulaires.
VOIR ÉGALEMENT...
| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
La forskoline active directement l'Olfr869 en stimulant l'adénylate cyclase, augmentant ainsi les niveaux d'AMPc intracellulaires. | ||||||
Isoproterenol Hydrochloride | 51-30-9 | sc-202188 sc-202188A | 100 mg 500 mg | $27.00 $37.00 | 5 | |
L'isoprotérénol fonctionne comme un agoniste de l'Olfr869 en se liant à son récepteur, ce qui déclenche une signalisation couplée à la protéine G. | ||||||
8-Bromo-cAMP | 76939-46-3 | sc-201564 sc-201564A | 10 mg 50 mg | $97.00 $224.00 | 30 | |
Le 8-Br-cAMP sert d'activateur direct de l'Olfr869 en imitant l'action de l'AMPc et en initiant des voies de signalisation. | ||||||
Cilostazol | 73963-72-1 | sc-201182 sc-201182A | 10 mg 50 mg | $107.00 $316.00 | 3 | |
Le cilostazol active indirectement l'Olfr869 en inhibant les phosphodiestérases, en augmentant l'AMPc et en renforçant la signalisation. | ||||||
IBMX | 28822-58-4 | sc-201188 sc-201188B sc-201188A | 200 mg 500 mg 1 g | $159.00 $315.00 $598.00 | 34 | |
La 3-Isobutyl-1-méthylxanthine active l'Olfr869 indirectement en inhibant les phosphodiestérases, ce qui augmente les niveaux d'AMPc. | ||||||
Dibutyryl-cAMP | 16980-89-5 | sc-201567 sc-201567A sc-201567B sc-201567C | 20 mg 100 mg 500 mg 10 g | $45.00 $130.00 $480.00 $4450.00 | 74 | |
Le dibutyryl-cAMP active directement Olfr869, en imitant l'AMPc et en initiant des voies de signalisation. | ||||||
Iloprost | 78919-13-8 | sc-205349 sc-205349A | 500 µg 1 mg | $155.00 $269.00 | ||
L'ioprost active l'Olfr869 en se liant à son récepteur, ce qui déclenche la signalisation couplée à la protéine G et l'activation fonctionnelle. | ||||||