Olfr958, ein Mitglied der Familie der Geruchsrezeptoren, spielt eine zentrale Rolle für unseren Geruchssinn. Dieses Protein, das sich vorwiegend in den olfaktorischen Neuronen des Nasenepithels befindet, ist Teil eines komplexen Systems, das für die Erkennung und Unterscheidung einer Vielzahl von Geruchsstoffen in unserer Umgebung verantwortlich ist. Die Hauptfunktion von Olfr958 besteht darin, spezifische Geruchsmoleküle zu erkennen, was eine Signalkaskade auslöst, die zur Wahrnehmung verschiedener Gerüche führt. Diese Geruchsrezeptoren, zu denen auch Olfr958 gehört, sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Fähigkeit, die vielfältigen Gerüche in unserer Umgebung zu erkennen und zu interpretieren.
Die allgemeinen Aktivierungsmechanismen für Olfr958 umfassen komplizierte Prozesse, die es ihm ermöglichen, auf verschiedene Geruchsstoffe zu reagieren. Wenn ein Geruchsmolekül, oft eine flüchtige chemische Verbindung, mit dem Geruchsrezeptor in Kontakt kommt, bindet es an eine bestimmte Rezeptorstelle. Dieses Bindungsereignis führt zu einer Konformationsänderung des Rezeptors, die zur Aktivierung intrazellulärer Signalwege führt. Diese Wege, einschließlich der cAMP-Signalkaskade (zyklisches Adenosinmonophosphat), spielen eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung des Geruchssignals in eine neuronale Reaktion. Letztendlich führt dieser Prozess zur Erzeugung elektrischer Signale in den Geruchssinnesneuronen, die dann an das Gehirn weitergeleitet werden, wo die Geruchswahrnehmung stattfindet. Insgesamt ist die Funktion von Olfr958 von zentraler Bedeutung für unser Geruchssystem, das es uns ermöglicht, eine Vielzahl von Gerüchen und Geschmacksrichtungen in unserem täglichen Leben wahrzunehmen. Die komplizierten Aktivierungsmechanismen, an denen spezifische Bindungsereignisse und intrazelluläre Signalkaskaden beteiligt sind, unterstreichen die Komplexität unseres Geruchssinns und verdeutlichen die bemerkenswerte Fähigkeit von Geruchsrezeptoren wie Olfr958, auf unterschiedliche chemische Reize zu reagieren.
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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 Olfr958 direkt, indem es an seinen Rezeptor bindet und intrazelluläre Signalkaskaden auslöst, die zu einer funktionellen Aktivierung des Proteins führen. | ||||||
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde | 121-32-4 | sc-238538 | 100 g | $31.00 | ||
Ethylvanillin aktiviert Olfr958 indirekt, indem es den intrazellulären Kalziumspiegel moduliert, die Empfindlichkeit des Rezeptors erhöht und die funktionelle Aktivierung des Proteins fördert. | ||||||
Isopentyl butyrate | 106-27-4 | sc-269267 | 100 g | $67.00 | ||
Isopentylbutyrat aktiviert Olfr958 direkt, indem es an seinen Rezeptor bindet und nachgeschaltete Signalwege in Gang setzt, was zur funktionellen Aktivierung des Proteins führt. | ||||||
Acetophenone | 98-86-2 | sc-239189 | 5 g | $20.00 | ||
Acetophenon aktiviert Olfr958 direkt, indem es an seinen Rezeptor bindet und intrazelluläre Signalereignisse auslöst, die zu einer funktionellen Aktivierung des Proteins führen. | ||||||
Ethyl propionate | 105-37-3 | sc-214997 sc-214997A | 25 ml 500 ml | $15.00 $39.00 | ||
Ethylpropionat dient als direkter Aktivator für Olfr958, indem es an seinen Rezeptor bindet und eine Reihe von intrazellulären Ereignissen auslöst, die zu einer funktionellen Aktivierung des Proteins führen. | ||||||
2-Heptanone | 110-43-0 | sc-238060 | 1 ml | $94.00 | ||
2-Heptanon aktiviert Olfr958 direkt, indem es an seinen Rezeptor bindet und nachgeschaltete Signalwege in Gang setzt, was zu einer funktionellen Aktivierung des Proteins führt. | ||||||
Butyl acetate | 123-86-4 | sc-214637 sc-214637A | 1 ml 5 ml | $20.00 $77.00 | ||
Butylacetat aktiviert Olfr958 indirekt, indem es den intrazellulären Kalziumspiegel moduliert, die Empfindlichkeit des Rezeptors erhöht und die funktionelle Aktivierung des Proteins fördert. | ||||||
Methyl butyrate | 623-42-7 | sc-215339 sc-215339A | 1 kg 5 kg | $95.00 $210.00 | ||
Methylbutyrat aktiviert Olfr958 indirekt, indem es den intrazellulären Kalziumspiegel moduliert, die Empfindlichkeit des Rezeptors erhöht und die funktionelle Aktivierung des Proteins fördert. |