嗅觉受体基因 Olfr872 在气味检测和辨别的复杂感官过程中发挥着关键作用。Olfr872 位于嗅上皮细胞中,编码一种受体蛋白,它是更广泛的嗅觉受体家族的一部分,负责将化学刺激(特别是气味)转化为电信号,最终被大脑解读为不同的气味。Olfr872 的功能取决于其识别气味分子并与之相互作用的能力,从而启动一连串细胞内事件,最终产生神经元信号。Olfr872 的激活遵循一个明确定义的过程,首先是气味分子与受体的结合位点结合。这种最初的相互作用会引起受体结构的构象变化,从而启动下游信号级联。其中一个核心机制涉及细胞内环状核苷酸的调节,如环状单磷酸腺苷(cAMP)和环状单磷酸鸟苷(cGMP)。气味剂的结合会导致细胞内 cAMP 或 cGMP 水平的增加,具体取决于激活的特定信号通路。随后,这些环状核苷酸会激活蛋白激酶和其他效应分子,最终导致 Olfr872 的功能激活。
此外,Olfr872 的活化还可能涉及 G 蛋白偶联受体(GPCR)途径。气味可以触发与 Olfr872 相关的 G 蛋白的活化,启动细胞内的信号级联,如磷脂酶 C(PLC)途径。这一途径会导致细胞内钙储存释放,进一步传播下游事件,从而增强 Olfr872 的功能。总之,Olfr872 是嗅觉系统的重要组成部分,负责检测气味信号并将其转化为神经元反应。它的激活是通过与气味分子的结合来协调的,气味分子会引发一系列细胞内信号事件,包括调节环核苷酸和 GPCR 介导的途径,最终导致 Olfr872 的功能激活。
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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Ethyl butyrate | 105-54-4 | sc-214986 sc-214986A | 1 kg 4 kg | $100.00 $210.00 | ||
丁酸乙酯通过直接与嗅觉受体结合并启动细胞内信号传导来激活 Olfr872,从而增强蛋白质的功能。 | ||||||
Isopentyl acetate | 123-92-2 | sc-250190 sc-250190A | 100 ml 500 ml | $105.00 $221.00 | ||
醋酸异戊酯通过增加细胞内的钙含量激活 Olfr872,从而触发信号通路,增强受体的功能。 | ||||||
(±)-Citronellal | 106-23-0 | sc-234400 | 100 ml | $51.00 | ||
香茅醛通过激活蛋白激酶来激活 Olfr872,蛋白激酶随后使受体磷酸化并在功能上激活受体。 | ||||||
(+)-Carvone | 2244-16-8 | sc-239480 sc-239480A | 5 ml 25 ml | $32.00 $82.00 | 2 | |
卡酮通过调节受体的异构位点、稳定其活性构象和增强蛋白质功能来激活 Olfr872。 | ||||||
Geraniol | 106-24-1 | sc-235242 sc-235242A | 25 g 100 g | $44.00 $117.00 | ||
香叶醇通过启动 PLC 通路激活 Olfr872,导致细胞内钙增加,增强受体的功能活性。 | ||||||
Linalool | 78-70-6 | sc-250250 sc-250250A sc-250250B | 5 g 100 g 500 g | $46.00 $71.00 $108.00 | ||
芳樟醇通过直接与受体的结合位点相互作用来激活 Olfr872,诱导构象变化并增强蛋白质的功能。 | ||||||
Octanal | 124-13-0 | sc-250612 sc-250612A | 25 ml 100 ml | $25.00 $33.00 | ||
辛醛通过促进受体二聚化来激活 Olfr872,从而促进与气味剂的结合和随后的功能激活。 | ||||||
α-Pinene | 80-56-8 | sc-233784 sc-233784A | 5 ml 250 ml | $51.00 $113.00 | 2 | |
α-蒎烯通过影响下游信号级联(包括 MAPK 通路)来激活 Olfr872,从而增强受体的功能活性。 | ||||||
Ethyl Acetate, HPLC | 141-78-6 | sc-360247 sc-360247A | 1 L 4 L | $120.00 $320.00 | ||
乙酸乙酯通过直接与嗅觉受体结合激活 Olfr872,并启动细胞内信号传导,增强蛋白质功能。 |