Olfr631, ein Mitglied der Familie der Geruchsrezeptoren, spielt eine wichtige Rolle im Geruchssystem von Säugetieren, insbesondere bei der Erkennung und Unterscheidung verschiedener Geruchsmoleküle. Olfr631 ist im Riechepithel angesiedelt und fungiert als sensorischer Rezeptor, der chemische Signale in neuronale Reaktionen umsetzt und so zu unserem Geruchssinn beiträgt.
Die Aktivierung von Olfr631 erfolgt in einem hochspezialisierten Prozess, der durch die Bindung spezifischer Geruchsstoffe an die einzigartige Bindungsstelle des Rezeptors ausgelöst wird. Diese Bindungsinteraktion führt zu einer Konformationsänderung des Rezeptorproteins, wodurch eine Reihe von intrazellulären Signalereignissen ausgelöst wird. Zu diesen Ereignissen gehört die Aktivierung der Adenylatzyklase, die zu einem Anstieg des zyklischen Adenosinmonophosphat (cAMP)-Spiegels führt. Erhöhtes cAMP aktiviert die Proteinkinase A (PKA), was schließlich zur Öffnung von Ionenkanälen und zur Depolarisierung der Membran in den olfaktorischen Sinnesneuronen führt. Diese Depolarisierung führt zur Erzeugung von Aktionspotenzialen, die Geruchsinformationen zur Verarbeitung und Interpretation an das Gehirn weiterleiten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Olfr631 ein integraler Bestandteil des Geruchssystems ist und die Erkennung und Unterscheidung einer Vielzahl von Geruchsmolekülen ermöglicht. An seiner Aktivierung sind spezifische molekulare Interaktionen und genau definierte Signalwege beteiligt, die chemische Hinweise in neuronale Signale umwandeln und letztlich dazu beitragen, dass wir verschiedene Gerüche in unserer Umgebung wahrnehmen und unterscheiden können.
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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 Olfr631 direkt, indem es an den Rezeptor bindet und eine Konformationsänderung induziert, die nachgeschaltete Signalwege initiiert, was letztlich zur funktionellen Aktivierung des Proteins führt. | ||||||
Isopentyl acetate | 123-92-2 | sc-250190 sc-250190A | 100 ml 500 ml | $105.00 $221.00 | ||
Isoamylacetat dient als spezifischer Aktivator von Olfr631, indem es an den Rezeptor bindet und intrazelluläre Signalereignisse auslöst, die schließlich zur funktionellen Aktivierung des Proteins führen. | ||||||
Ethyl Acetate, HPLC | 141-78-6 | sc-360247 sc-360247A | 1 L 4 L | $120.00 $320.00 | ||
Ethylacetat aktiviert Olfr631 direkt, indem es an den Rezeptor bindet und intrazelluläre Signalwege in Gang setzt, was zur funktionellen Aktivierung des Proteins führt. | ||||||
2-Heptanone | 110-43-0 | sc-238060 | 1 ml | $94.00 | ||
2-Heptanon dient als spezifischer Aktivator von Olfr631, indem es an den Rezeptor bindet und nachgeschaltete Signalereignisse auslöst, die schließlich zur funktionellen Aktivierung des Proteins führen. | ||||||
Pentyl acetate | 628-63-7 | sc-215691 | 250 ml | $65.00 | ||
Pentylacetat aktiviert Olfr631 direkt, indem es an den Rezeptor bindet und intrazelluläre Signalwege auslöst, was zu einer funktionellen Aktivierung des Proteins führt. | ||||||
Isovaleraldehyde | 590-86-3 | sc-250204 sc-250204A | 25 ml 100 ml | $20.00 $38.00 | ||
Isovaleraldehyd aktiviert Olfr631 spezifisch, indem es an seinen Rezeptor bindet und Konformationsänderungen fördert, die nachgeschaltete Signalkaskaden in Gang setzen und zu einer funktionellen Aktivierung führen. | ||||||
Methyl Salicylate | 119-36-8 | sc-204802 sc-204802A | 250 ml 500 ml | $46.00 $69.00 | ||
Methylsalicylat aktiviert Olfr631 direkt, indem es an den Rezeptor bindet und intrazelluläre Signalwege in Gang setzt, was zur funktionellen Aktivierung des Proteins führt. | ||||||
Cinnamic Aldehyde | 104-55-2 | sc-294033 sc-294033A | 100 g 500 g | $102.00 $224.00 | ||
Zimtaldehyd dient als spezifischer Aktivator von Olfr631, bindet an den Rezeptor und fördert Konformationsänderungen, die nachgeschaltete Signalereignisse auslösen, die letztlich zur funktionellen Aktivierung führen. | ||||||
Acetophenone | 98-86-2 | sc-239189 | 5 g | $20.00 | ||
Acetophenon aktiviert Olfr631 spezifisch, indem es an seinen Rezeptor bindet, Konformationsänderungen hervorruft und nachgeschaltete Signalkaskaden in Gang setzt, die schließlich zur funktionellen Aktivierung führen. |