Olfr601, ein Mitglied der Familie der Geruchsrezeptoren, spielt eine entscheidende Rolle bei der sensorischen Wahrnehmung von Gerüchen. Diese Rezeptoren, die zur Superfamilie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR) gehören, sind darauf spezialisiert, eine breite Palette von Geruchsmolekülen zu erkennen und darauf zu reagieren. Die funktionelle Aktivierung von Olfr601 ist ein wesentlicher Bestandteil des Geruchssinns, der es Organismen ermöglicht, eine breite Palette von Gerüchen wahrzunehmen und zu unterscheiden. Der Aktivierungsmechanismus von Olfr601 beinhaltet die direkte Bindung von spezifischen chemischen Liganden an den Rezeptor. Diese Interaktion ist äußerst selektiv und stellt sicher, dass Olfr601 durch bestimmte Geruchsmoleküle aktiviert wird. Nach der Bindung des Liganden erfährt Olfr601 eine Konformationsänderung, die das Schlüsselereignis für seine Aktivierung ist. Diese strukturelle Veränderung ist entscheidend für die Aktivierung des zugehörigen G-Proteins, typischerweise G_olf in olfaktorischen Neuronen. 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 öffnet zyklische Nukleotid-gesteuerte Ionenkanäle und ermöglicht den Einstrom von Kalzium- und Natrium-Ionen. Diese Ionenbewegung erzeugt ein elektrisches Signal, das an das Gehirn weitergeleitet wird und zur Wahrnehmung eines bestimmten Geruchs führt.
Die direkte Aktivierung von Olfr601 durch verschiedene chemische Liganden verdeutlicht die Präzision und Komplexität des Geruchssystems. Diese Spezifität der Liganden-Rezeptor-Interaktion ist für die genaue Erkennung und Unterscheidung von Gerüchen unerlässlich und unterstreicht die komplizierte Beziehung zwischen chemischen Verbindungen und biologischen Rezeptoren. Der Prozess der Geruchswahrnehmung, wie er durch die Aktivierung von Olfr601 demonstriert wird, verdeutlicht die fortschrittlichen biologischen Mechanismen, die den sensorischen Systemen zugrunde liegen. Die funktionelle Aktivierung von Olfr601 durch diese Geruchsmoleküle unterstreicht nicht nur seine Rolle bei der Geruchswahrnehmung, sondern bietet auch Einblicke in die umfassenderen Prinzipien der Rezeptor-Ligand-Interaktionen innerhalb biologischer Systeme.
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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 Olfr601 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 | ||
Isopentylacetat interagiert mit Olfr601, 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 Olfr601 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 Olfr601 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 Olfr601, 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 Olfr601 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 Olfr601 durch Bindung an seine ligandspezifische Stelle, wodurch eine Konformationsänderung verursacht und die Aktivierung von G-Protein-Signalmechanismen eingeleitet wird, 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 Olfr601 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 Olfr601 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 Olfr601 und aktiviert den Rezeptor durch eine Strukturänderung. Diese Aktivierung führt zur Initiierung von G-Protein-vermittelten Signalwegen, die für die Wahrnehmung spezifischer Gerüche unerlässlich sind. |