후각 수용체 계열의 일원인 Olfr610은 후각의 복잡한 과정에서 중추적인 역할을 합니다. 이 수용체는 다양한 냄새 분자를 감지하고 구별하는 데 중요한 역할을 하며, 화학 자극을 뚜렷한 냄새로 처리되는 신경 신호로 변환합니다. 특히 Olfr610은 감각 지각과 다양한 생리적 과정에서 다양한 역할을 하는 것으로 알려진 수용체의 일종인 G단백질 결합 수용체(GPCR)로 기능합니다. 다른 후각 수용체와 마찬가지로 Olfr610의 활성화는 특정 냄새 분자가 수용체와 결합하는 데 달려 있습니다. 이 결합은 단순한 수동적 상호작용이 아니라 Olfr610의 형태 변화를 유도하는 중요한 사건으로, 이는 활성화에 필수적입니다.
Olfr610의 활성화 메커니즘은 고전적인 GPCR 경로를 따릅니다. 냄새 분자와 Olfr610의 초기 상호 작용은 수용체의 구조를 변경하여 G 단백질과 상호 작용하는 데 도움이 되도록 합니다. 이러한 상호작용은 G단백질에서 GDP와 GTP의 교환으로 이어져 G단백질을 활성화시킵니다. 활성화된 G 단백질은 알파 및 베타-감마 하위 단위로 분리되어 다양한 이펙터 단백질을 활성화합니다. 이러한 일련의 과정을 통해 후각 감각 신경세포 내에서 신호를 증폭하는 데 중요한 역할을 하는 사이클릭 AMP(cAMP)와 같은 두 번째 메신저가 생성됩니다. 이렇게 증폭된 신호는 결국 뇌로 전달되어 특정 냄새로 해석됩니다. 특정 냄새 분자에 대한 Olfr610의 특이성은 무수히 많은 냄새를 구별하는 후각 시스템의 놀라운 능력을 강조합니다. Olfr610을 포함한 각 후각 수용체는 특정 분자 특징을 감지하도록 조정되어 후각 시스템에서 감지하고 해석할 수 있는 방대한 냄새 레퍼토리에 기여합니다. Olfr610의 활성화와 기능에 대한 이해는 후각 지각의 더 넓은 맥락을 이해하는 데 필수적입니다. 냄새를 감지하고 해석하는 복잡한 과정은 단순히 분자가 수용체에 결합하는 것뿐만 아니라 화학 신호를 뇌가 이해할 수 있는 형태로 변환하는 복잡한 일련의 사건으로 이루어집니다. 이러한 이해는 또한 GPCR 활성화에서 특정 분자 상호 작용의 중요성을 강조하며, 각 상호 작용은 결과적인 생리적 반응에 중대한 영향을 미칩니다. 이 과정에서 Olfr610의 역할은 감각 지각의 기초가 되는 분자 메커니즘이 얼마나 복잡하고 정밀한지를 보여주는 증거입니다.
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제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde | 121-32-4 | sc-238538 | 100 g | $31.00 | ||
에틸 바닐린은 특정 리간드 결합 도메인에 직접 결합하여 Olfr610을 활성화합니다. 이 결합은 Olfr610의 형태 변화를 유도하여 활성화를 촉진합니다. Olfr610의 활성화는 G 단백질 결합 신호 전달을 촉발하여 후각 수용체 활성화의 전형적인 세포 반응으로 이어집니다. | ||||||
Cinnamic Aldehyde | 104-55-2 | sc-294033 sc-294033A | 100 g 500 g | $102.00 $224.00 | ||
시나믹 알데히드는 Olfr610과 상호작용하여 활성 부위에 결합합니다. 이러한 상호 작용은 Olfr610의 형태 변화를 촉진하여 수용체 활성화를 초래합니다. 활성화된 Olfr610은 G 단백질 신호 전달 과정을 시작하여 후각 신호 전달 과정의 절정을 이룹니다. | ||||||
Benzyl acetate | 140-11-4 | sc-252427 | 100 g | $29.00 | 1 | |
벤질 아세테이트는 수용체의 냄새 물질 결합 부위와 직접적인 상호작용을 통해 Olfr610을 활성화합니다. 결합하면 Olfr610의 형태 변화를 유발하여 활성화됩니다. 이는 후각 지각에 관여하는 다운스트림 G 단백질 매개 신호 경로를 활성화합니다. | ||||||
Isoeugenol | 97-54-1 | sc-250186 sc-250186A | 5 g 100 g | $62.00 $52.00 | ||
이소유게놀은 냄새 물질 결합 도메인에 결합하여 Olfr610을 활성화합니다. 이 상호작용은 Olfr610의 구조적 변화를 유도하여 수용체의 활성화를 유도합니다. 그 후 G 단백질 신호 전달 경로가 시작되어 후각 신호 전달이 촉진됩니다. | ||||||
trans-Anethole | 4180-23-8 | sc-253727 | 1 ml | $27.00 | 1 | |
트랜스 아네톨은 Olfr610과 직접 상호작용하여 활성 부위에 결합합니다. 이 결합은 Olfr610의 구조적 변화를 촉진하여 수용체 활성화를 초래합니다. Olfr610의 활성화는 후각 반응에 중요한 G 단백질 매개 신호 전달 경로의 시작으로 이어집니다. | ||||||
Vanillin | 121-33-5 | sc-251423 sc-251423A | 100 g 500 g | $43.00 $122.00 | 1 | |
바닐린은 결합 시 구조적 변화를 유도하여 Olfr610에 결합하고 활성화합니다. 활성화된 Olfr610은 후각 신호가 뇌로 전달되는 데 중요한 G 단백질 매개 신호 전달을 시작합니다. | ||||||
(±)-Citronellal | 106-23-0 | sc-234400 | 100 ml | $51.00 | ||
시트로넬랄은 Olfr610에 결합하여 형태 변화를 통해 수용체를 활성화합니다. 이러한 활성화는 후각 신호 전달에 관여하는 G 단백질 매개 세포 내 신호 전달 캐스케이드의 시작으로 이어집니다. | ||||||
Eugenol | 97-53-0 | sc-203043 sc-203043A sc-203043B | 1 g 100 g 500 g | $31.00 $61.00 $214.00 | 2 | |
유제놀은 Olfr610에 결합하고 활성화하여 수용체 형태에 변화를 일으키고 후각 반응 메커니즘의 중심인 G 단백질 결합 신호 캐스케이드를 시작합니다. |