Olfr307 抑制剂包括一系列化合物,它们通过调节各种感觉通路和细胞过程来发挥抑制作用,最终导致 Olfr307 的功能活性降低。一些抑制剂通过靶向瞬时受体电位(TRP)通道发挥作用,这些通道在调解凉爽和温暖等感觉方面起着关键作用。特定化合物激活 TRPM8 通道会引起冷却感,这种冷却感会盖过嗅觉信号,从而间接抑制 Olfr307。同样,其他化学物质也会刺激 TRPV1 通道,使感觉从嗅觉刺激转移到其他方面,从而降低 Olfr307 的活性。这些抑制剂中的一部分还会通过高浓度受体饱和、感觉适应或对嗅觉受体神经元的有害影响导致嗅觉系统脱敏,从而降低 Olfr307 的灵敏度和功能。
此外,某些抑制剂会通过改变受体的细胞环境间接影响 Olfr307 的活性。例如,破坏内分泌功能的化学物质会扰乱影响感觉系统的荷尔蒙平衡,从而间接抑制 Olfr307。同样,金属离子对嗅觉受体神经元的毒性作用也会通过直接干扰受体功能或对嗅觉上皮细胞造成损害,导致 Olfr307 等嗅觉受体的活性降低。
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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Icilin | 36945-98-9 | sc-201557 sc-201557A | 10 mg 50 mg | ¥1004.00 ¥2843.00 | 9 | |
这种化合物可激活瞬态受体电位(TRP)通道,特别是与低温感觉有关的TRPM8通道。激活这些通道可降低对嗅觉刺激的敏感性,从而抑制Olfr307的活性。 | ||||||
Capsaicin | 404-86-4 | sc-3577 sc-3577C sc-3577D sc-3577A | 50 mg 250 mg 500 mg 1 g | ¥1061.00 ¥1952.00 ¥2877.00 ¥4772.00 | 26 | |
已知辣椒素能激活 TRPV1 通道,它对热感觉的影响可能会通过调节这些受体参与的感觉通路,间接影响嗅觉受体(包括 Olfr307)的功能。 | ||||||
Eugenol | 97-53-0 | sc-203043 sc-203043A sc-203043B | 1 g 100 g 500 g | ¥350.00 ¥688.00 ¥2414.00 | 2 | |
作为 TRPV1 通道的激动剂,可通过调节感觉通路改变对嗅觉线索的感知,从而削弱 Olfr307 的功能活性。 | ||||||
(±)-Menthol | 89-78-1 | sc-250299 sc-250299A | 100 g 250 g | ¥429.00 ¥756.00 | ||
作为TRPM8通道的激动剂,薄荷醇可产生凉爽感,通过调节嗅觉感受器(如Olfr307)所属的感知通路,干扰其敏感性。 | ||||||
Diethyl phthalate | 84-66-2 | sc-239738 sc-239738A | 25 ml 500 ml | ¥293.00 ¥361.00 | ||
这种化合物会扰乱内分泌功能,并已被证明会影响感觉系统。通过改变激素平衡,它有可能间接抑制嗅觉受体(包括 Olfr307)的敏感性和功能。 | ||||||
Cinnamic Aldehyde | 104-55-2 | sc-294033 sc-294033A | 100 g 500 g | ¥1151.00 ¥2527.00 | ||
它能与 TRPA1 通道结合并激活 TRPA1 通道,从而干扰嗅觉受体(如 Olfr307)的正常功能。 | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | ¥530.00 | ||
已知锌离子会影响嗅觉受体神经元。这可能会通过破坏受体的细胞环境或改变受体构象来降低 Olfr307 的活性。 | ||||||
Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | sc-211133 sc-211133A sc-211133B | 100 g 500 g 1 kg | ¥508.00 ¥1354.00 ¥2087.00 | 3 | |
与锌类似,铜离子也会对嗅觉受体神经元产生毒性,通过破坏嗅觉上皮或直接与受体蛋白相互作用,导致嗅觉受体(如Olfr307)活性降低。 |