Olfr642 是嗅觉受体基因家族的成员,在嗅觉系统检测和分辨特定气味分子的能力中发挥着关键作用。Olfr642 位于嗅上皮细胞内,是一种感官受体,负责识别和响应环境中不同的化学线索。Olfr642 的激活是一个精细调整的过程,当气味分子与受体直接相互作用时就开始激活。表中列出的每种化学激活剂都会与 Olfr642 受体结合,引发蛋白质内部的构象变化。这些构象变化会引发一连串的细胞内事件,最终导致 Olfr642 的功能激活。这种激活机制使我们能够感知和分辨各种气味,因为它将气味物质的存在转化为神经信号,并传输到大脑进行进一步处理和气味识别。
总之,Olfr642 的功能对于我们的嗅觉是不可或缺的,它使我们能够检测和识别环境中的各种气味。它的激活是一个高度特异和复杂的过程,涉及与气味化学物质的直接相互作用以及随后的细胞内信号传导。这种机制确保了我们能够准确无误地体验各种气味世界,促进了我们对周围世界的感知。
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 benzoate | 93-58-3 | sc-215338 sc-215338A | 25 g 500 g | ¥259.00 ¥361.00 | ||
苯甲酸甲酯是Olfr642的直接激活剂,与受体结合并引发构象变化,从而引发下游信号传导,最终激活蛋白的功能。 | ||||||
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结合并促进构象变化来激活Olfr642,从而启动下游信号通路,最终实现功能激活。 | ||||||
Isopentyl acetate | 123-92-2 | sc-250190 sc-250190A | 100 ml 500 ml | ¥1185.00 ¥2493.00 | ||
乙酸异戊酯通过与受体结合、引发构象变化和后续下游信号传导,直接激活Olfr642,最终导致蛋白质的功能激活。 | ||||||
Linalool | 78-70-6 | sc-250250 sc-250250A sc-250250B | 5 g 100 g 500 g | ¥519.00 ¥801.00 ¥1218.00 | ||
芳樟醇是 Olfr642 的特异性激活剂,可与其受体结合并诱导构象变化,从而激活下游信号通路,实现功能激活。 | ||||||
Geraniol | 106-24-1 | sc-235242 sc-235242A | 25 g 100 g | ¥496.00 ¥1320.00 | ||
香叶醇通过与受体结合直接激活 Olfr642,引发构象变化,导致下游信号事件,从而激活蛋白质的功能。 | ||||||
4-Methoxybenzaldehyde | 123-11-5 | sc-238884 sc-238884A sc-238884B sc-238884C | 5 g 100 g 250 g 1 kg | ¥327.00 ¥463.00 ¥801.00 ¥1376.00 | ||
4-甲氧基苯甲醛通过与受体结合、引发构象变化和随后的下游信号传导,直接激活Olfr642,最终导致蛋白质的功能激活。 | ||||||
2-Phenylethanol | 60-12-8 | sc-238198 | 250 ml | ¥767.00 | ||
2- 苯乙醇通过与受体结合,诱导构象变化,激活下游信号通路,从而特异性地激活 Olfr642。 | ||||||
2,4-Dihydroxybenzaldehyde | 95-01-2 | sc-238334 | 25 g | ¥643.00 | ||
2,4-二羟基苯甲醛通过与受体结合,启动构象变化和随后的下游信号传导,最终导致蛋白的功能激活,从而直接激活Olfr642。 | ||||||
(−)-Caryophyllene oxide | 1139-30-6 | sc-257221 | 1 g | ¥1106.00 | 1 | |
(-)-石竹烯氧化物通过与受体结合并促进构象变化,专门激活Olfr642,启动下游信号通路,最终导致功能激活。 |