L'activation d'Olfr553, un membre de la famille des récepteurs olfactifs, représente un processus complexe et hautement spécialisé au sein du système olfactif. Les récepteurs olfactifs comme Olfr553 sont stratégiquement situés à la surface des neurones sensoriels olfactifs de l'épithélium nasal et jouent un rôle essentiel dans notre capacité à détecter et à percevoir un large éventail d'odorants présents dans notre environnement. Bien que les activateurs chimiques précis de Olfr553 fassent toujours l'objet de recherches, nous pouvons élucider les mécanismes généraux par lesquels ces récepteurs sont activés. Le voyage commence lorsque des molécules odorantes, généralement des composés organiques volatils, pénètrent dans la cavité nasale et entrent en contact avec les récepteurs olfactifs. Olfr553, comme d'autres récepteurs olfactifs, est un récepteur couplé à la protéine G (GPCR). Lorsqu'un odorant se lie à Olfr553, il induit un changement de conformation du récepteur, le faisant passer d'un état inactif à un état actif. Cette étape d'activation déclenche une cascade d'événements impliquant des protéines G et des seconds messagers. Plus précisément, Olfr553 interagit avec une protéine G spécialisée connue sous le nom de G_olf (protéine G olfactive), ce qui entraîne l'activation de l'adénylate cyclase III, une enzyme située dans les cils des neurones sensoriels olfactifs. L'adénylate cyclase III catalyse à son tour la conversion de l'adénosine triphosphate (ATP) en adénosine monophosphate cyclique (AMPc), jouant ainsi le rôle de second messager essentiel dans ce processus.
L'AMPc produit à la suite de l'activation des RCPG et de l'activité de l'adénylate cyclase III joue un rôle central dans la transduction du signal au sein des neurones sensoriels olfactifs. L'AMPc agit comme un second messager, propageant davantage le signal olfactif en activant la protéine kinase A (PKA). La PKA, à son tour, phosphoryle et module les canaux ioniques dans la membrane neuronale. Cette modulation entraîne l'afflux d'ions calcium (Ca2+) et d'ions sodium (Na+) dans le neurone sensoriel. Cet afflux d'ions entraîne une dépolarisation de la membrane, qui aboutit finalement à la génération d'un potentiel d'action. Le potentiel d'action, qui est un signal électrique, se déplace ensuite le long de l'axone du neurone sensoriel olfactif, transmettant l'information olfactive au bulbe olfactif dans le cerveau. Là, le signal est traité, intégré et décodé pour donner lieu à la perception d'une odeur spécifique. Bien que les activateurs chimiques directs de Olfr553 ne puissent être définis sans équivoque, ce mécanisme complexe élucide les étapes fondamentales de l'activation des récepteurs olfactifs en général. Il souligne la complexité de notre système olfactif, qui nous permet de discerner et de discriminer un spectre impressionnant d'odeurs provenant de notre environnement, jouant un rôle crucial dans nos expériences sensorielles quotidiennes et nos interactions avec l'environnement.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
α-Pinene | 80-56-8 | sc-233784 sc-233784A | 5 ml 250 ml | $51.00 $113.00 | 2 | |
L'alpha-pinène, un monoterpène à l'arôme de pin, pourrait activer directement Olfr553 en se liant à son site actif. Cette interaction induit probablement un changement de conformation, déclenchant l'activation du récepteur et la transduction du signal olfactif qui s'ensuit. | ||||||
(−)-trans-Caryophyllene | 87-44-5 | sc-251281 sc-251281A sc-251281B sc-251281C | 1 ml 5 ml 25 ml 1 L | $79.00 $157.00 $437.00 $2861.00 | 1 | |
Le (-)-trans-caryophyllène, un sesquiterpène à l'odeur épicée, peut activer Olfr553 en se liant directement au site actif du récepteur, déclenchant ainsi les voies de signalisation olfactive. | ||||||
(±)-Citronellal | 106-23-0 | sc-234400 | 100 ml | $51.00 | ||
Le citronellal, connu pour son odeur de citron, pourrait potentiellement activer Olfr553 en interagissant avec son domaine de liaison au ligand, ce qui entraînerait l'activation du récepteur et la transduction du signal olfactif. | ||||||
Ethyl butyrate | 105-54-4 | sc-214986 sc-214986A | 1 kg 4 kg | $100.00 $210.00 | ||
Le butyrate d'éthyle, à l'arôme fruité, pourrait activer Olfr553 en se liant à son site actif, ce qui induirait un changement de conformation du récepteur, facilitant ainsi la signalisation olfactive. | ||||||
Isopentyl acetate | 123-92-2 | sc-250190 sc-250190A | 100 ml 500 ml | $105.00 $221.00 | ||
L'acétate d'isoamyle, caractérisé par une odeur de banane, peut activer Olfr553 en interagissant avec ses sites de liaison spécifiques, ce qui entraîne l'activation du récepteur et le déclenchement de la signalisation olfactive. | ||||||
D-Limonene | 5989-27-5 | sc-205283 sc-205283A | 100 ml 500 ml | $82.00 $126.00 | 3 | |
Le limonène, à l'odeur d'agrume, pourrait activer Olfr553 par une interaction moléculaire directe avec le domaine de liaison du récepteur, entraînant l'activation du récepteur olfactif et la transduction du signal. | ||||||
Methyl Salicylate | 119-36-8 | sc-204802 sc-204802A | 250 ml 500 ml | $46.00 $69.00 | ||
Le salicylate de méthyle, connu pour son parfum de gaulthérie, pourrait activer Olfr553 en se liant au récepteur, en déclenchant un changement de conformation et en activant la cascade de signalisation olfactive. | ||||||
Octyl acetate | 112-14-1 | sc-236244 | 5 g | $24.00 | ||
L'acétate d'octyle, à l'arôme fruité et cireux, pourrait activer Olfr553 en interagissant directement avec son domaine de liaison au ligand, initiant ainsi une cascade de signalisation olfactive au sein des neurones sensoriels. | ||||||
2-Phenylethanol | 60-12-8 | sc-238198 | 250 ml | $68.00 | ||
Le 2-phényléthanol, dont l'odeur rappelle celle de la fleur et de la rose, pourrait activer Olfr553 par son interaction avec les sites de liaison du récepteur, ce qui pourrait conduire à l'activation du récepteur et à la signalisation olfactive. | ||||||