Date published: 2025-10-11

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Olfr644 Aktivatoren

Gängige Olfr644 Activators sind unter underem Ethyl butyrate CAS 105-54-4, Isopentyl acetate CAS 123-92-123-92-2, Hexanal CAS 66-25-1, cis-3-Hexen-1-ol CAS 928-96-1 und 2-Methylbutyric acid CAS 116-53-0.

Olfr644 ist ein Mitglied der Familie der Geruchsrezeptoren und spielt eine entscheidende Rolle für unseren Geruchssinn. Olfr644 ist im Riechepithel lokalisiert und dient als sensorischer Rezeptor, der für die Erkennung und Unterscheidung spezifischer Geruchsmoleküle in unserer Umgebung verantwortlich ist. Die Aktivierung von Olfr644 ist ein hochspezifischer und komplizierter Prozess. Er beginnt, wenn Geruchsmoleküle direkt mit dem Rezeptor interagieren und Konformationsänderungen innerhalb des Proteins auslösen. Jeder der in der Tabelle aufgeführten chemischen Aktivatoren bindet an den Olfr644-Rezeptor und löst diese Konformationsänderungen aus. Dies wiederum löst eine Reihe von intrazellulären Ereignissen aus, die in der funktionellen Aktivierung von Olfr644 gipfeln. Dieser Aktivierungsmechanismus ermöglicht es uns, verschiedene Gerüche wahrzunehmen und zu unterscheiden, da er die Anwesenheit von Geruchsstoffen in neuronale Signale umwandelt, die an das Gehirn zur weiteren Verarbeitung und Geruchserkennung weitergeleitet werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Olfr644 eine wichtige Rolle in unserem Geruchssystem spielt und es uns ermöglicht, eine breite Palette von Gerüchen wahrzunehmen und zu unterscheiden. Sein Aktivierungsmechanismus, der eine direkte Interaktion mit Geruchschemikalien und eine anschließende intrazelluläre Signalübertragung umfasst, sorgt dafür, dass wir die vielfältige Welt der Gerüche mit Präzision und Genauigkeit interpretieren können, und trägt so zu unserer sensorischen Wahrnehmung der Umgebung bei.

Siehe auch...

ProduktCAS #Katalog #MengePreisReferenzenBewertung

Ethyl butyrate

105-54-4sc-214986
sc-214986A
1 kg
4 kg
$100.00
$210.00
(0)

Ethylbutyrat aktiviert Olfr644 direkt, indem es an seinen Rezeptor bindet und Konformationsänderungen induziert, die eine nachgeschaltete Signalübertragung auslösen, was letztlich zur funktionellen Aktivierung des Proteins führt.

Isopentyl acetate

123-92-2sc-250190
sc-250190A
100 ml
500 ml
$105.00
$221.00
(0)

Isoamylacetat dient als direkter Aktivator von Olfr644, indem es an seinen Rezeptor bindet und Konformationsänderungen fördert, die nachgeschaltete Signalwege aktivieren und so zu einer funktionellen Aktivierung führen.

Hexanal

66-25-1sc-252885
2 ml
$26.00
(0)

Hexanal aktiviert Olfr644 spezifisch, indem es an den Rezeptor bindet und Konformationsänderungen auslöst, die zu nachgeschalteten Signalereignissen führen, was wiederum die funktionelle Aktivierung des Proteins zur Folge hat.

Ethyl hexanoate

123-66-0sc-235049
5 ml
$50.00
(0)

Ethylhexanoat aktiviert Olfr644 direkt, indem es an den Rezeptor bindet, Konformationsänderungen und nachfolgende nachgeschaltete Signalübertragung auslöst, was letztlich zur funktionellen Aktivierung des Proteins führt.

Octanal

124-13-0sc-250612
sc-250612A
25 ml
100 ml
$25.00
$33.00
(1)

Octanal aktiviert Olfr644 spezifisch, indem es an den Rezeptor bindet und Konformationsänderungen auslöst, die zu nachgeschalteten Signalereignissen führen, was wiederum die funktionelle Aktivierung des Proteins zur Folge hat.

Pentyl acetate

628-63-7sc-215691
250 ml
$65.00
(0)

Amylacetat dient als direkter Aktivator von Olfr644, indem es an seinen Rezeptor bindet und Konformationsänderungen fördert, die nachgeschaltete Signalwege aktivieren und so zu einer funktionellen Aktivierung führen.

Isovaleric acid

503-74-2sc-250205
100 ml
$28.00
(0)

Isovaleriansäure aktiviert Olfr644 spezifisch, indem sie an den Rezeptor bindet und Konformationsänderungen induziert, die zu nachgeschalteten Signalereignissen führen, was wiederum die funktionelle Aktivierung des Proteins zur Folge hat.

Butyric acid

107-92-6sc-214640
sc-214640A
1 kg
10 kg
$63.00
$174.00
(0)

Buttersäure aktiviert Olfr644 direkt, indem sie an den Rezeptor bindet, Konformationsänderungen induziert und anschließend nachgeschaltete Signalwege aktiviert, was letztlich zur funktionellen Aktivierung des Proteins führt.