Olfr873 是一种嗅觉受体基因,在嗅觉系统复杂的气味检测过程中发挥着重要作用。Olfr873 位于嗅上皮细胞内,编码一种受体蛋白,负责检测气味物质的化学信号并将其转化为电信号,随后被大脑解读为特定的气味。Olfr873 的主要功能是识别气味分子并与之相互作用,从而引发一系列细胞内事件,最终导致对不同气味的感知。Olfr873 的激活是一个精细调整的过程,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发受体结构的构象变化,从而启动下游信号通路。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)。与气味剂结合可导致细胞内 cAMP 或 cGMP 水平的增加,具体取决于激活的特定信号通路。这些环状核苷酸反过来又会激活蛋白激酶和其他效应分子,最终导致 Olfr873 功能性激活。此外,Olfr873 的活化还可能涉及 G 蛋白偶联受体(GPCR)途径,在这种途径中,气味物质会启动与受体相关的 G 蛋白的活化,从而导致一连串的细胞内事件。这可能涉及磷脂酶 C(PLC)途径,导致细胞内钙储存释放,并进一步扩大增强 Olfr873 功能的下游信号事件。
总之,Olfr873 是嗅觉系统的重要组成部分,对于检测和辨别各种气味至关重要。它的激活是通过与气味分子的结合来协调的,这种结合启动了一系列复杂的细胞内信号事件,包括环核苷酸的调节和 GPCR 介导的途径,最终导致 Olfr873 的功能激活。这一激活过程是大脑感知和区分各种气味的能力不可或缺的一部分,有助于丰富人类的嗅觉体验。
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 | ¥1128.00 ¥2369.00 | ||
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 Olfr873,从而增强蛋白质的功能。 | ||||||
Isopentyl acetate | 123-92-2 | sc-250190 sc-250190A | 100 ml 500 ml | ¥1185.00 ¥2493.00 | ||
乙酸异戊酯通过提高细胞内钙水平激活 Olfr873,从而触发信号通路,增强受体的功能。 | ||||||
(±)-Citronellal | 106-23-0 | sc-234400 | 100 ml | ¥575.00 | ||
香茅醛通过激活蛋白激酶激活 Olfr873,蛋白激酶随后磷酸化并在功能上激活受体。 | ||||||
(+)-Carvone | 2244-16-8 | sc-239480 sc-239480A | 5 ml 25 ml | ¥361.00 ¥925.00 | 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 Olfr873。 | ||||||
Geraniol | 106-24-1 | sc-235242 sc-235242A | 25 g 100 g | ¥496.00 ¥1320.00 | ||
香叶醇通过启动 PLC 通路激活 Olfr873,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 | ¥519.00 ¥801.00 ¥1218.00 | ||
芳樟醇通过直接与受体的结合位点相互作用来激活 Olfr873,诱导构象变化并增强蛋白质功能。 | ||||||
Octanal | 124-13-0 | sc-250612 sc-250612A | 25 ml 100 ml | ¥282.00 ¥372.00 | ||
辛醛通过促进受体二聚化来激活 Olfr873,从而促进与气味物质的结合和随后的功能激活。 | ||||||
α-Pinene | 80-56-8 | sc-233784 sc-233784A | 5 ml 250 ml | ¥575.00 ¥1275.00 | 2 | |
α-蒎烯通过影响下游信号级联(包括 MAPK 通路)来激活 Olfr873,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 | ¥1354.00 ¥3610.00 | ||
乙酸乙酯通过直接与嗅觉受体结合并启动细胞内信号传导,激活 Olfr873,从而增强蛋白质的功能。 |