Olfr608, der zur Familie der Geruchsrezeptoren gehört, spielt eine zentrale Rolle bei der Erkennung und Unterscheidung von Geruchsmolekülen. Als G-Protein-gekoppelter Rezeptor (GPCR) ist die Aktivierung von Olfr608 von der Bindung spezifischer Liganden abhängig, die eine Reihe intrazellulärer Ereignisse auslösen, die zur Geruchswahrnehmung führen. Der Aktivierungsprozess von Olfr608 erfordert, wie bei anderen Geruchsrezeptoren auch, die Interaktion mit bestimmten chemischen Verbindungen, die genau in seine Bindungsstelle passen. Diese präzise Interaktion führt zu einer strukturellen Veränderung des Rezeptors, die für seine Aktivierung entscheidend ist. In der Folge ermöglicht der aktivierte Zustand von Olfr608 die Interaktion mit G-Proteinen, was deren Dissoziation und die Aktivierung nachgeschalteter Signalwege erleichtert. Diese Wege beinhalten oft die Produktion von sekundären Botenstoffen wie zyklisches AMP (cAMP), die das Signal innerhalb der sensorischen Neuronen weiter verstärken.
Der Mechanismus der Aktivierung von Olfr608 folgt dem allgemeinen GPCR-Aktivierungsmodell. Wenn ein Agonist, wie die aufgeführten Chemikalien, an Olfr608 bindet, geht es von einer inaktiven in eine aktive Konformation über. Diese strukturelle Umwandlung ermöglicht eine Interaktion mit G-Proteinen und löst deren Aktivierung aus.
Die aktivierten G-Proteine dissoziieren dann in ihre Alpha- und Beta-Gamma-Untereinheiten und interagieren mit anderen intrazellulären Proteinen und Enzymen. Diese Kaskade von Interaktionen führt zur Erzeugung eines Nervenimpulses, der an das Gehirn weitergeleitet und dort als spezifischer Geruch interpretiert wird. Die Spezifität der Interaktion von Olfr608 mit seinen Liganden verdeutlicht die Komplexität des Geruchssystems, das in der Lage ist, eine Vielzahl von Geruchsmolekülen zu erkennen. Die direkte Aktivierung von Olfr608 durch bestimmte Chemikalien unterstreicht die Präzision und Komplexität der Geruchswahrnehmung auf molekularer Ebene und zeigt, wie komplex die sensorische Verarbeitung im Bereich des Geruchs ist.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Methyl benzoate | 93-58-3 | sc-215338 sc-215338A | 25 g 500 g | $23.00 $32.00 | ||
Methylbenzoat aktiviert Olfr608 durch direkte Bindung an seine Rezeptorstelle, wodurch eine Konformationsänderung induziert wird, die die Signaltransduktion initiiert und dadurch nachgeschaltete Signalwege aktiviert, die mit der Funktion von Olfr608 verbunden sind. | ||||||
Ethyl Acetate, HPLC | 141-78-6 | sc-360247 sc-360247A | 1 L 4 L | $120.00 $320.00 | ||
Ethylacetat interagiert mit Olfr608 und führt durch direkte Interaktion zu dessen Aktivierung. Diese Interaktion löst die intrinsische Aktivität des Rezeptors aus, was zur Aktivierung spezifischer zellulärer Signalkaskaden führt. | ||||||
3-Methyl-1-butanol | 123-51-3 | sc-231818 sc-231818A | 500 ml 1 L | $70.00 $93.00 | ||
3-Methyl-1-butanol bindet an Olfr608 und fördert dessen aktive Konformation. Dieses Bindungsereignis aktiviert Olfr608 funktionell und initiiert intrazelluläre Signalprozesse, die für seinen aktivierten Zustand charakteristisch sind. | ||||||
2-Phenylethanol | 60-12-8 | sc-238198 | 250 ml | $68.00 | ||
2-Phenylethanol aktiviert Olfr608 durch direkte Interaktion mit seiner Ligandenbindungsdomäne. Diese Interaktion induziert eine strukturelle Veränderung in Olfr608, die seine Aktivierung und nachfolgende Signalereignisse auslöst. | ||||||
Cinnamic Aldehyde | 104-55-2 | sc-294033 sc-294033A | 100 g 500 g | $102.00 $224.00 | ||
Zimtaldehyd erleichtert die Aktivierung von Olfr608 durch direkte Bindung an den Rezeptor, wodurch der aktive Zustand des Rezeptors gefördert und nachgeschaltete Signalwege im Zusammenhang mit der Aktivierung von Olfr608 initiiert werden. | ||||||
Vanillin | 121-33-5 | sc-251423 sc-251423A | 100 g 500 g | $43.00 $122.00 | 1 | |
Vanillin interagiert direkt mit Olfr608, was zu dessen Aktivierung führt. Diese Wechselwirkung führt zu einer Konformationsänderung von Olfr608, wodurch der Rezeptor und die nachfolgenden Signaltransduktionswege aktiviert werden. | ||||||
Ethyl butyrate | 105-54-4 | sc-214986 sc-214986A | 1 kg 4 kg | $100.00 $210.00 | ||
Ethylbutyrat bindet an Olfr608 und löst dessen Aktivierung aus, indem es den Rezeptor in seiner aktiven Konformation stabilisiert und so die anschließende Aktivierung von Olfr608-abhängigen Signalwegen erleichtert. | ||||||
Geraniol | 106-24-1 | sc-235242 sc-235242A | 25 g 100 g | $44.00 $117.00 | ||
Geraniol aktiviert Olfr608 direkt, indem es an seine Ligandenbindungsstelle bindet und eine Konformationsänderung auslöst, die zur Aktivierung des Rezeptors und der damit verbundenen Signalwege führt. | ||||||
Linalool | 78-70-6 | sc-250250 sc-250250A sc-250250B | 5 g 100 g 500 g | $46.00 $71.00 $108.00 | ||
Linalool aktiviert Olfr608 durch direkte Bindung und induziert eine Konformationsänderung im Rezeptor, die dessen aktiven Zustand fördert und nachgeschaltete Signalprozesse initiiert, die für die Aktivierung von Olfr608 charakteristisch sind. | ||||||
D-Limonene | 5989-27-5 | sc-205283 sc-205283A | 100 ml 500 ml | $82.00 $126.00 | 3 | |
Limonen interagiert mit Olfr608 und aktiviert den Rezeptor durch Auslösung einer Strukturänderung, die zum aktiven Zustand des Rezeptors führt, der wiederum die damit verbundenen intrazellulären Signalwege aktiviert. |