Olfr599 spielt als integraler Bestandteil der Geruchsrezeptorfamilie eine wichtige Rolle bei der sensorischen Wahrnehmung von Gerüchen. Diese Rezeptoren, die zur Superfamilie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR) gehören, sind darauf spezialisiert, eine Vielzahl von Geruchsmolekülen zu erkennen und auf sie zu reagieren. Die funktionelle Aktivierung von Olfr599 ist für den Geruchssinn von entscheidender Bedeutung, da sie es Organismen ermöglicht, eine breite Palette von Gerüchen wahrzunehmen und zu unterscheiden. Der Mechanismus der Aktivierung von Olfr599 beinhaltet die direkte Bindung spezifischer chemischer Liganden an den Rezeptor. Diese Interaktion ist äußerst selektiv und stellt sicher, dass Olfr599 durch verschiedene Geruchsmoleküle aktiviert wird. Nach der Ligandenbindung durchläuft Olfr599 eine Konformationsänderung, die die Anfangsphase seiner Aktivierung markiert. Diese strukturelle Veränderung ist entscheidend für die Aktivierung des assoziierten G-Proteins, typischerweise G_olf in Geruchsneuronen. Der Aktivierungsprozess umfasst den Austausch von GDP gegen GTP an der G_α-Untereinheit, gefolgt von ihrer Dissoziation vom G_βγ-Dimer. Dies führt zur Aktivierung der Adenylatcyclase III, die die Umwandlung von ATP in zyklisches AMP (cAMP) katalysiert. Der Anstieg des cAMP-Spiegels führt zur Öffnung von zyklischen Nukleotid-gesteuerten Ionenkanälen, die den Einstrom von Kalzium- und Natrium-Ionen ermöglichen. Dieser Ioneneinstrom erzeugt ein elektrisches Signal, das an das Gehirn weitergeleitet wird und in der Wahrnehmung eines bestimmten Geruchs gipfelt.
Die direkte Aktivierung von Olfr599 durch verschiedene chemische Liganden verdeutlicht die Genauigkeit und Komplexität des Geruchssystems. Diese Spezifität der Liganden-Rezeptor-Interaktion ist entscheidend für die präzise Erkennung und Unterscheidung von Gerüchen und veranschaulicht die komplizierte Beziehung zwischen chemischen Verbindungen und biologischen Rezeptoren. Der Prozess der Geruchswahrnehmung, wie er durch die Aktivierung von Olfr599 demonstriert wird, verdeutlicht die ausgeklügelten biologischen Mechanismen, die den sensorischen Systemen zugrunde liegen. Die funktionelle Aktivierung von Olfr599 durch diese Geruchsmoleküle unterstreicht nicht nur seine Rolle bei der Geruchswahrnehmung, sondern gibt auch Aufschluss über 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 Olfr599 durch direkte Bindung an seine spezifische Geruchsstoffbindungsstelle 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 | ||
Isopentylacetat interagiert mit Olfr599, 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 Olfr599 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 Olfr599 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 Olfr599, was zu einer Rezeptoraktivierung 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 Olfr599 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 Olfr599 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 | ||
Durch die Bindung an Olfr599 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 | ||
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd aktiviert Olfr599 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 Olfr599 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. |