Olfr597 spielt als Mitglied der Familie der Geruchsrezeptoren eine entscheidende Rolle bei der Erkennung und Unterscheidung von Geruchsstoffen. Diese Rezeptoren, die zur Superfamilie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR) gehören, sind für den Geruchssinn von entscheidender Bedeutung, da sie chemische Signale in neuronale Reaktionen umwandeln. Die funktionelle Aktivierung von Olfr597 ist für diesen sensorischen Prozess von zentraler Bedeutung und erleichtert die Erkennung und Interpretation einer Vielzahl von Gerüchen. Der Aktivierungsmechanismus von Olfr597 beinhaltet die direkte Interaktion von spezifischen chemischen Liganden mit dem Rezeptor. Diese Bindung ist äußerst selektiv und gewährleistet die Aktivierung von Olfr597 durch bestimmte Geruchsmoleküle. Nach der Ligandenbindung erfährt Olfr597 eine signifikante Konformationsänderung, die den Beginn seiner Aktivierung markiert. Diese strukturelle Veränderung ist entscheidend für die Aktivierung des zugehörigen G-Proteins, 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 dissoziierte G_α-Untereinheit aktiviert dann die Adenylatzyklase III und katalysiert die Umwandlung von ATP in zyklisches AMP (cAMP). Durch den Anstieg des cAMP-Spiegels werden zyklische Nukleotid-gesteuerte Ionenkanäle geöffnet, 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 Olfr597 durch verschiedene chemische Aktivatoren verdeutlicht die Genauigkeit und Komplexität des Geruchssystems. Diese Spezifität der Liganden-Rezeptor-Interaktion ist für die präzise Erkennung und Unterscheidung von Gerüchen unerlässlich und verdeutlicht die komplizierte Beziehung zwischen chemischen Verbindungen und biologischen Rezeptoren. Der Prozess der Geruchswahrnehmung, der durch die Aktivierung von Olfr597 veranschaulicht wird, zeigt die fortschrittlichen biologischen Mechanismen, die den sensorischen Systemen zugrunde liegen. Die direkte Aktivierung von Olfr597 durch diese Geruchsmoleküle unterstreicht seine Rolle bei der Geruchswahrnehmung und bietet Einblicke in die umfassenderen 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 Olfr597 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 Signalübertragung von entscheidender Bedeutung sind. | ||||||
Isopentyl acetate | 123-92-2 | sc-250190 sc-250190A | 100 ml 500 ml | $105.00 $221.00 | ||
Isopentylacetat bindet an Olfr597, 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 Olfr597 durch direkte Bindung an seine Geruchsrezeptorstelle, was zu einer Konformationsänderung und anschließender Aktivierung des Rezeptors führt. Dadurch werden G-Protein-Signalkaskaden ausgelöst, 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 Olfr597 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 Olfr597, 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 Olfr597 an seiner Geruchsstoff-Bindungsstelle und aktiviert so 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 Olfr597 durch Bindung an seine ligandspezifische Stelle, was eine Konformationsänderung verursacht 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 | ||
Methylsalicylat aktiviert durch Bindung an Olfr597 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 | ||
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd aktiviert Olfr597 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 Olfr597 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. |