Olfr315 的化学激活剂包括多种能与嗅觉受体结合的化合物,这些化合物会引发一系列事件,从而导致对特定气味的感知。例如,乙酸异戊酯通过直接与受体的气味位点结合来激活 Olfr315。这种相互作用会导致受体结构发生构象变化,进而触发 G 蛋白偶联受体(GPCR)信号通路。这种激活会导致细胞内钙含量增加,而钙含量对嗅觉信号的传播至关重要。同样,乙酸苄酯和乙基香兰素通过与 Olfr315 的配体结合结构域相互作用,使受体发生结构变化,激活下游信号级联,从而起到激活剂的作用。该级联是嗅觉感知不可或缺的组成部分,可分别识别花香和香草香。
此外,氨茴酸甲酯和水杨酸己酯等化合物通过与受体的配体结合位点结合,激活 Olfr315,引发构象变化,从而激活相关的 G 蛋白耦合信号机制。苯乙醇和α-酮也会通过与受体结合激活 Olfr315,从而启动负责识别花香和类似紫色气味的信号途径。β-酮、香茅醇和乙酸香叶酯以类似的方式激活 Olfr315,每种物质在与受体结合后都会引起结构变化,从而触发嗅觉信号途径。芳樟醇和桉叶油醇通过与 Olfr315 的配体结合结构域结合,使构象发生变化,从而激活参与检测其各自气味的信号通路,从而完成激活剂列表。每种化学物质通过与受体结合,在精确而复杂的嗅觉检测过程中发挥作用,通过激活 Olfr315 使人们能够感知各种芳香化合物。
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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Isopentyl acetate | 123-92-2 | sc-250190 sc-250190A | 100 ml 500 ml | ¥1185.00 ¥2493.00 | ||
乙酸异戊酯通过与气味受体结合,激活Olfr315,引发构象变化并触发相关的G蛋白偶联受体信号通路,从而增加细胞内钙离子水平。 | ||||||
Benzyl acetate | 140-11-4 | sc-252427 | 100 g | ¥327.00 | 1 | |
乙酸苄酯可以通过与配体结合结构域相互作用来激活 Olfr315,从而引起构象变化,激活嗅觉感知所需的下游信号级联。 | ||||||
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde | 121-32-4 | sc-238538 | 100 g | ¥350.00 | ||
3-乙氧基-4-羟基苯甲醛通过与受体直接结合来激活Olfr315,从而引发构象变化,刺激嗅觉信号通路,参与检测类似香草的气味。 | ||||||
2-Phenylethanol | 60-12-8 | sc-238198 | 250 ml | ¥767.00 | ||
2-苯乙醇通过与Olfr315的嗅觉结合位点相互作用,激活Olfr315,从而引起构象变化并启动负责识别花香的信号通路。 | ||||||
α-Ionone | 127-41-3 | sc-239157 | 100 g | ¥846.00 | ||
α-酮通过与受体位点结合激活 Olfr315,诱导构象转变,并启动与紫色类气味感知相关的信号转导通路。 | ||||||
beta-Ionone | 14901-07-6 | sc-291976 | 25 ml | ¥936.00 | ||
Beta-ionone 可通过与受体的配体结合结构域直接相互作用来激活 Olfr315,从而导致构象变化,刺激嗅觉信号通路。 | ||||||
(±)-beta-Citronellol | 106-22-9 | sc-294094 sc-294094A | 25 ml 500 ml | ¥350.00 ¥1726.00 | ||
香茅醇通过与受体的配体结合结构域结合,激活 Olfr315,引起结构变化,从而触发 G 蛋白偶联受体信号途径。 | ||||||
Geranyl acetate | 105-87-3 | sc-235243 | 25 g | ¥451.00 | ||
乙酸香叶酯通过与受体结合位点结合来激活Olfr315,从而引发构象变化,激活检测花香和果香所需的下游信号。 | ||||||
Linalool | 78-70-6 | sc-250250 sc-250250A sc-250250B | 5 g 100 g 500 g | ¥519.00 ¥801.00 ¥1218.00 | ||
芳樟醇通过与受体的配体结合结构域结合来激活 Olfr315,从而引起构象变化,激活参与嗅觉检测的相关信号通路。 | ||||||
1,8-Cineole | 470-82-6 | sc-485261 | 25 ml | ¥485.00 | 2 | |
桉叶油醇通过与受体直接相互作用激活 Olfr315,从而引起结构变化,刺激与桉叶感知相关的信号通路。 |