本清单中提出的 Olfr493 化学激活剂是基于嗅觉受体的典型激活机制。据推测,水杨酸甲酯、丁酸乙酯和乙酸苄酯等这些化学物质可与 G 蛋白偶联受体(GPCR)Olfr493 直接相互作用。与 Olfr493 结合后,这些化合物可能会诱导受体发生构象变化,从而启动一连串具有 GPCR 激活特征的细胞内事件。这一过程通常会导致环 AMP 的产生,环 AMP 是嗅觉信号转导过程中的重要第二信使。环 AMP 的升高对于将化学信号转化为神经信号、促进嗅觉感知至关重要。
其他化合物,如乙酸异戊酯、己醇和己酸乙酯,也被认为具有类似的功能,可与 Olfr493 结合并激活 GPCR 通路。每种化学物质都有独特的分子结构,可与 Olfr493 发生特异性相互作用,触发受体活化。这种特异性对于嗅觉系统中各种气味的检测和识别至关重要。这些化学物质对 Olfr493 的激活作用凸显了嗅觉感知中错综复杂的分子动力学,以及嗅觉系统中 GPCR 介导的信号转导的复杂性。
関連項目
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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Methyl Salicylate | 119-36-8 | sc-204802 sc-204802A | 250 ml 500 ml | $46.00 $69.00 | ||
具有冬青味的甲基水杨酸酯可通过直接结合激活Olfr493,可能诱导受体构象变化并启动GPCR信号转导通路,从而增加对嗅觉信号转导至关重要的环磷酸腺苷水平。 | ||||||
Ethyl butyrate | 105-54-4 | sc-214986 sc-214986A | 1 kg 4 kg | $100.00 $210.00 | ||
乙酸丁酯因其菠萝般的香气而闻名,它可以通过直接与其配体结合域相互作用来激活Olfr493,从而触发GPCR通路并导致环状AMP升高,这对嗅觉信号处理至关重要。 | ||||||
Benzyl acetate | 140-11-4 | sc-252427 | 100 g | $29.00 | 1 | |
乙酸苄酯具有类似茉莉花的香气,可直接与Olfr493结合,诱导受体的结构变化。这可以激活GPCR机制,从而增加环磷酸腺苷和嗅觉信号转导。 | ||||||
Isopentyl acetate | 123-92-2 | sc-250190 sc-250190A | 100 ml 500 ml | $105.00 $221.00 | ||
香蕉中的乙酸异戊酯可能通过与Olfr493的配体结合位点结合来激活该受体。这种相互作用可以触发GPCR级联反应,增加对嗅觉信号转导至关重要的环状AMP水平。 | ||||||
Ethyl hexanoate | 123-66-0 | sc-235049 | 5 ml | $50.00 | ||
具有果香味的乙基己酸酯可能通过直接结合受体激活Olfr493,从而触发GPCR信号通路,并导致环磷酸腺苷水平升高,这对于嗅觉信号传导至关重要。 | ||||||
Butyl butyrate | 109-21-7 | sc-239439 | 250 ml | $210.00 | ||
丁酸丁酯具有类似菠萝的香气,可通过直接相互作用激活Olfr493,启动GPCR通路并导致环磷酸腺苷水平升高,这对嗅觉信号处理至关重要。 | ||||||
Pentyl acetate | 628-63-7 | sc-215691 | 250 ml | $65.00 | ||
乙酸戊酯具有类似梨子的香气,可通过与受体直接相互作用激活Olfr493,启动GPCR信号通路,从而增加对嗅觉信号转导至关重要的环状AMP。 | ||||||
Ethyl valerate | 539-82-2 | sc-215002 | 500 ml | $83.00 | ||
戊酸乙酯因其苹果般的香气而闻名,它可以通过结合到Olfr493的活性位点来激活该受体,从而诱导GPCR通路并随后增加对嗅觉信号传递至关重要的环状AMP。 | ||||||
Hexyl acetate | 142-92-7 | sc-215149 sc-215149A | 25 ml 500 ml | $32.00 $57.00 | ||
乙酸己酯具有甜美的果香,可通过直接与受体相互作用激活Olfr493,从而激活GPCR通路并增加对嗅觉信号处理至关重要的环磷酸腺苷。 | ||||||
Ethyl propionate | 105-37-3 | sc-214997 sc-214997A | 25 ml 500 ml | $15.00 $39.00 | ||
丙酸乙酯具有水果和朗姆酒的香味,可通过直接结合激活 Olfr493,从而可能诱导受体构象变化,启动 GPCR 信号通路,导致环 AMP 水平升高,这对嗅觉信号转导至关重要。 |