Olfr874 是一种嗅觉受体蛋白,在复杂的嗅觉过程中起着关键作用。作为鼻腔上皮细胞中的众多嗅觉受体之一,Olfr874 对于检测和分辨环境中的各种气味分子至关重要。Olfr874 的主要功能是启动信号级联,将化学刺激转化为神经信号,使大脑能够感知和解读各种气味。Olfr874 的激活是通过嗅觉受体神经元内部复杂的机制实现的。当气味分子与 Olfr874 相互作用时,它们会与蛋白质表面的特定受体位点结合。这种结合会诱导 Olfr874 发生构象变化,这是激活过程中的关键一步。构象变化对于受体与细胞内信号元件相互作用的能力至关重要。激活后,Olfr874 与 G 蛋白(如 Gαolf)耦合,启动下游信号级联。该级联最终通过激活腺苷酸环化酶产生单磷酸环腺苷(cAMP)。cAMP 水平的升高在向大脑传递嗅觉信号方面起着核心作用。它们会引发一系列事件,导致膜去极化、动作电位产生和神经递质释放,从而将感官信息传递到大脑高级区域,以感知和辨别气味。
激活 Olfr874 是一个精细调整的过程,是我们感知和识别各种气味分子能力的基础。这种受体及其同类受体构成了嗅觉系统的重要组成部分,使我们能够以非凡的灵敏度和特异性导航和应对嗅觉环境。了解 Olfr874 的激活机制可以揭示嗅觉的基本过程,为了解支配我们嗅觉的分子事件的复杂相互作用提供有价值的见解。
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 | ||
丁酸乙酯通过结合 Olfr874 的受体位点激活 Olfr874,引发构象变化,从而激活下游信号通路,包括 cAMP 通路,从而增强功能活性。 | ||||||
Isopentyl acetate | 123-92-2 | sc-250190 sc-250190A | 100 ml 500 ml | ¥1185.00 ¥2493.00 | ||
乙酸异戊酯通过与其受体结合,成为 Olfr874 的直接激活剂,从而引发一系列细胞内事件。它触发 G 蛋白偶联信号通路,特别是 Gαolf 介导的通路,从而激活 Olfr874 蛋白及其下游效应。 | ||||||
Pentyl acetate | 628-63-7 | sc-215691 | 250 ml | ¥733.00 | ||
醋酸戊酯可通过调节嗅觉信号通路来激活 Olfr874。它能增强嗅球中神经递质的释放,从而提高对嗅觉刺激的敏感性,作为嗅觉感觉过程的一部分,间接激活 Olfr874。 | ||||||
Acetophenone | 98-86-2 | sc-239189 | 5 g | ¥226.00 | ||
乙酰苯酮通过调节嗅觉受体神经元的兴奋性来激活 Olfr874。它特别影响钙等离子流入嗅觉神经元,导致膜去极化增加,进而激活 Olfr874 对气味分子做出反应。 | ||||||
2-Heptanone | 110-43-0 | sc-238060 | 1 ml | ¥1061.00 | ||
2-Heptanone 通过与 Olfr874 的受体结合并启动丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)通路,直接激活 Olfr874。这会导致磷酸化事件,从而增强蛋白质的活性,促进与 Olfr874 激活相关的细胞反应。 | ||||||
Ethyl propionate | 105-37-3 | sc-214997 sc-214997A | 25 ml 500 ml | ¥169.00 ¥440.00 | ||
丙酸乙酯通过调节嗅球回路激活Olfr874。它增强了嗅觉通路中的突触传递,从而提高了对气味的敏感性,并随后激活嗅觉感受过程中的Olfr874。 | ||||||
Methyl Salicylate | 119-36-8 | sc-204802 sc-204802A | 250 ml 500 ml | ¥519.00 ¥778.00 | ||
水杨酸甲酯通过与 Olfr874 的受体位点结合直接激活 Olfr874,引发一系列事件,导致细胞内信号通路的激活。这种激活最终会增强 Olfr874 的功能活性,促进嗅觉信号处理。 | ||||||
Isopentyl butyrate | 106-27-4 | sc-269267 | 100 g | ¥756.00 | ||
丁酸异戊酯通过与其受体结合,启动嗅觉 G 蛋白信号通路,从而直接激活 Olfr874。这将激活下游效应器,最终增强 Olfr874 的功能活性,促进嗅觉信号处理。 |