Olfr843 是嗅觉受体基因家族的一个重要成员,负责提高我们检测和分辨环境中各种气味分子的能力。这种特殊的受体在我们的嗅觉中起着关键作用,使我们能够感知和区分不同的气味。
Olfr843 的激活主要是通过气味分子与其受体位点的直接结合,从而导致蛋白质构象的改变。这种构象变化会引发一系列分子事件,包括调节环核苷酸门控(CNG)通道、细胞内钙信号传导和 cAMP-PKA 通路。此外,一些化学物质还可作为异位调节剂,增强受体对气味的敏感性。这些不同的机制最终导致了 Olfr843 的功能性激活,使其能够在嗅觉信号转导以及我们感知和辨别周围环境中各种气味的能力中发挥作用。了解 Olfr843 的具体激活机制对于揭示嗅觉的复杂过程至关重要,有助于我们理解如何感知和分辨环境中的不同气味。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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2-Heptanone | 110-43-0 | sc-238060 | 1 ml | ¥1061.00 | ||
2-Heptanone 通过调节嗅觉神经元中的环核苷酸门控(CNG)通道来激活 Olfr843。它能增强通道的开放,使阳离子流入并随后激活受体,从而激活 Olfr843 的功能,并感知与 2-庚酮相关的特定气味。 | ||||||
Isopentyl acetate | 123-92-2 | sc-250190 sc-250190A | 100 ml 500 ml | ¥1185.00 ¥2493.00 | ||
乙酸异戊酯通过影响嗅觉神经元细胞内的钙信号来激活 Olfr843。它能促进钙离子流入,从而引发 Olfr843 的激活和嗅觉信号的传递,最终导致受体的功能性激活,并感知与醋酸异戊酯相关的特定气味。 | ||||||
Ethyl butyrate | 105-54-4 | sc-214986 sc-214986A | 1 kg 4 kg | ¥1128.00 ¥2369.00 | ||
丁酸乙酯通过调节嗅觉纤毛离子通道来激活 Olfr843。它增强了通道活性,导致膜去极化和受体激活增加。这种激活会导致 Olfr843 的功能性活化以及对与丁酸乙酯相关的特定气味的感知。 | ||||||
α-Pinene | 80-56-8 | sc-233784 sc-233784A | 5 ml 250 ml | ¥575.00 ¥1275.00 | 2 | |
α-蒎烯通过调节嗅觉纤毛离子通道激活 Olfr843。α-蒎烯会增强通道的开放,导致膜去极化和受体激活。这种激活途径会导致 Olfr843 的功能激活,并使人感知到与α-蒎烯相关的特定气味。 | ||||||
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-Methoxybenzaldehyde 可作为受体的异构调节剂激活 Olfr843,提高其对某些气味分子的敏感性。这种调节会放大受体激活和下游信号传导,最终导致 Olfr843 的功能性激活和对特定气味的感知。 | ||||||
Allyl isothiocyanate | 57-06-7 | sc-252361 sc-252361A sc-252361B | 5 g 100 g 500 g | ¥485.00 ¥745.00 ¥1320.00 | 3 | |
异硫氰酸烯丙酯通过磷脂酶 C(PLC)途径促进磷脂酰肌醇 4,5-二磷酸(PIP2)水解为肌醇三磷酸酯(IP3)和二酰甘油(DAG),从而激活 Olfr843。这种活化途径会导致受体活化和 Olfr843 的功能活化,从而感知与异硫氰酸烯丙酯相关的特定气味。 | ||||||
Hexanal | 66-25-1 | sc-252885 | 2 ml | ¥293.00 | ||
己醛通过增加神经递质(如谷氨酸)在嗅觉神经元突触处的释放来激活 Olfr843。神经递质释放的增加会触发受体活化和 Olfr843 的功能活化,从而促进嗅觉信号传递和香味感知。 | ||||||
D-Limonene | 5989-27-5 | sc-205283 sc-205283A | 100 ml 500 ml | ¥925.00 ¥1422.00 | 3 | |
柠檬烯通过模拟特定气味分子的结构与受体位点结合来激活 Olfr843。这种结合会引起蛋白质构象的改变,从而通过相关的 G 蛋白通路进行信号转导,并激活 Olfr843 的功能,使人感知到与柠檬烯相关的气味。 |