Inhibitoren von Olfr323 greifen in das komplizierte Netzwerk von Signalwegen innerhalb der sensorischen Neuronen des Geruchs ein. Diese Inhibitoren üben ihre Wirkung aus, indem sie an Rezeptorstellen binden oder die Aktivität von Kanälen und Proteinen modulieren, die die Signalkaskade der Sinnesneuronen beeinflussen. So können beispielsweise Verbindungen, die als Agonisten für die TRP-Kanäle (Transient Receptor Potential) wirken, wie die, die thermische Empfindungen auslösen, indirekt Olfr323 hemmen. Die Aktivierung von TRP-Kanälen wie TRPM8 oder TRPV1 durch diese Chemikalien führt zu einer Depolarisierung und einem Ioneneinstrom, der die normale Signalübertragung von Geruchsrezeptoren, einschließlich Olfr323, überschatten und unterdrücken kann. Andere Inhibitoren binden an Geruchsrezeptoren mit einer höheren Affinität als die natürlichen Liganden von Olfr323, wodurch kompetitive oder allosterische Wechselwirkungen entstehen, die die Fähigkeit des Rezeptors, Geruchsmoleküle zu erkennen, beeinträchtigen. Diese Blockade des olfaktorischen Signalwegs sorgt dafür, dass die Aktivität von Olfr323 reduziert wird, da die normale Funktion des Rezeptors von seiner Fähigkeit abhängt, bestimmte Geruchsstoffe zu binden.
Darüber hinaus können einige Hemmstoffe die Verfügbarkeit von Liganden für Olfr323 beeinflussen, indem sie an geruchsstoffbindende Proteine binden oder verwandte Geruchsrezeptoren aktivieren, was zu einer Form der indirekten Hemmung führt. So kann beispielsweise die Fähigkeit von α-Ionon, bestimmte Geruchsrezeptoren zu binden und zu aktivieren, zu einer kompetitiven Hemmung führen oder die Signalübertragung innerhalb der sensorischen Neuronen des Geruchs verändern, wodurch die Aktivität von Olfr323 gedämpft wird. Darüber hinaus könnten Verbindungen wie Methylsalicylat mit G-Protein-gekoppelten Rezeptoren in den Riechneuronen interagieren, was zu einer Hemmung von Olfr323 durch kompetitive Bindung oder durch Unterbrechung intrazellulärer Signalwege, die für die Funktion des Rezeptors entscheidend sind, führen könnte.
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| Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Icilin | 36945-98-9 | sc-201557 sc-201557A | 10 mg 50 mg | ¥1027.00 ¥2899.00 | 9 | |
Agonist von Transient-Rezeptor-Potential-Kanälen (TRP), insbesondere TRPM8. Olfr323, ein Geruchsrezeptor, könnte indirekt durch die veränderte sensorische Neuronensignalisierung gehemmt werden, die aus der TRPM8-Aktivierung resultiert und die olfaktorischen Signalwege außer Kraft setzen könnte. | ||||||
Capsaicin | 404-86-4 | sc-3577 sc-3577C sc-3577D sc-3577A | 50 mg 250 mg 500 mg 1 g | ¥1083.00 ¥1805.00 ¥2708.00 ¥4569.00 | 26 | |
Aktiviert TRPV1-Kanäle, was zu einer Depolarisierung der sensorischen Neuronen führt. Diese Aktivität könnte die Signalübertragung von Geruchsrezeptoren wie Olfr323 unterdrücken, indem die Reaktion des Neurons auf Geruchsreize außer Kraft gesetzt wird. | ||||||
(−)-Menthol | 2216-51-5 | sc-202705 sc-202705A | 1 g 50 g | ¥226.00 ¥463.00 | 2 | |
Ein bekannter TRPM8-Agonist, der durch Modulation der sensorischen Neuronenaktivität ein kühlendes Gefühl auslöst und möglicherweise die funktionelle Signalübertragung von Geruchsrezeptoren wie Olfr323 durch Veränderung der Neuronenreaktionsmuster verringert. | ||||||
Eugenol | 97-53-0 | sc-203043 sc-203043A sc-203043B | 1 g 100 g 500 g | ¥361.00 ¥699.00 ¥2459.00 | 2 | |
Agonist für TRPV1- und TRPM8-Kanäle in sensorischen Neuronen. Es kann Olfr323 indirekt hemmen, indem es TRP-Kanal-vermittelte neuronale Reaktionen auslöst, die mit der Signalübertragung von Geruchsrezeptoren konkurrieren können. | ||||||
Diethyl phthalate | 84-66-2 | sc-239738 sc-239738A | 25 ml 500 ml | ¥305.00 ¥372.00 | ||
Beeinflusst die Funktion von Geruchsrezeptoren durch Bindung an Geruchsstoff-bindende Proteine, was möglicherweise zu einer verringerten Aktivität von Rezeptoren wie Olfr323 aufgrund einer veränderten Ligandenverfügbarkeit führt. | ||||||
α-Ionone | 127-41-3 | sc-239157 | 100 g | ¥846.00 | ||
Kann an bestimmte Geruchsrezeptoren binden und diese aktivieren, was möglicherweise eine hemmende Wirkung auf Olfr323 durch kompetitive Bindung oder nachgeschaltete Signalübertragung in olfaktorischen sensorischen Neuronen hat. | ||||||
Cadaverine | 462-94-2 | sc-239454 | 10 ml | ¥2437.00 | ||
Bindet an und aktiviert Spurenamin-assoziierte Rezeptoren (TAARs) im olfaktorischen System, was indirekt die Olfr323-Aktivität hemmen könnte, indem es die intrazellulären Signalwege und die neuronale Reaktion moduliert. | ||||||
Cinnamic Aldehyde | 104-55-2 | sc-294033 sc-294033A | 100 g 500 g | ¥1173.00 ¥2572.00 | ||
Aktiviert TRPA1-Kanäle in sensorischen Neuronen, was aufgrund des veränderten Signalzustands des Neurons möglicherweise zu einer Hemmung anderer sensorischer Rezeptoren wie Olfr323 führt. | ||||||
2-Nonanone | 821-55-6 | sc-238184 sc-238184A | 5 g 100 g | ¥530.00 ¥948.00 | ||
Es ist bekannt, dass es mit Geruchsrezeptoren interagiert und Olfr323 durch kompetitive Bindung oder durch Beeinflussung der Rezeptorkonformation und -funktion hemmen kann. | ||||||
Isopentyl acetate | 123-92-2 | sc-250190 sc-250190A | 100 ml 500 ml | ¥1207.00 ¥2538.00 | ||
Wird häufig von Geruchsrezeptoren erkannt; könnte die Funktion von Olfr323 antagonisieren, indem es an dieselben oder nahe gelegene Rezeptoren bindet und so die Rezeptorumgebung und die Signalübertragung verändert. | ||||||