Olfr410 嗅觉受体是 G 蛋白偶联受体(GPCR)家族的重要成员,它通过与鼻腔中的气味分子相互作用,协调启动对嗅觉感知至关重要的神经元反应。这种受体的特点是具有与神经递质和激素受体相同的 7 个跨膜结构域,在 G 蛋白介导的气味信号转导中发挥着关键作用。作为庞大的嗅觉受体基因家族的一部分,Olfr410 对错综复杂的嗅觉识别做出了重要贡献,突显了其在感官体验中的重要性。
对 Olfr410 的抑制涉及直接和间接机制的策略性相互作用。直接抑制剂,包括乙酸苄酯、丁酸异戊酯、乙酸乙酯、辛酸、丁酸和戊酸,通过与受体结合并干扰 7 跨膜结构域来破坏受体的功能。这种干扰阻碍了受体通过 G 蛋白介导的途径有效传递气味信号的能力,从而导致嗅觉感知受到抑制。另一方面,间接抑制剂(如香叶醇、芳樟醇、2-庚酮、苯甲醚、2,3-丁二酮和苯甲醛)以相关信号途径(包括 cAMP)为目标。它们对这些途径的调节会导致由 G 蛋白介导的气味信号转导发生改变,从而为 Olfr410 提供额外的抑制作用。各种抑制剂为破坏 Olfr410 在气味识别中的作用提供了一种全面的方法,为这些抑制机制的实验探索和验证提供了途径。实验验证对于确认这些抑制剂的实际功效和进一步揭示 Olfr410 介导的嗅觉信号转导的复杂性至关重要。
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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Benzyl acetate | 140-11-4 | sc-252427 | 100 g | ¥327.00 | 1 | |
乙酸苄酯通过与 Olfr410 结合,破坏 7 跨膜结构域,从而起到直接抑制作用。这种干扰阻碍了受体通过 G 蛋白介导的途径传递气味信号的能力,从而抑制了嗅觉感知。 | ||||||
Geraniol | 106-24-1 | sc-235242 sc-235242A | 25 g 100 g | ¥496.00 ¥1320.00 | ||
香叶醇通过调节与Olfr410相关的cAMP信号通路,发挥间接抑制作用。它对这一通路的影响导致G蛋白介导的气味信号转导发生改变,从而间接抑制嗅觉受体的功能。 | ||||||
Isopentyl butyrate | 106-27-4 | sc-269267 | 100 g | ¥756.00 | ||
丁酸异戊酯通过与 Olfr410 结合,破坏 7 跨膜结构域,从而发挥直接抑制剂的作用。这种干扰阻碍了受体通过 G 蛋白介导的途径传递气味信号的能力,导致嗅觉感知受到抑制。 | ||||||
Linalool | 78-70-6 | sc-250250 sc-250250A sc-250250B | 5 g 100 g 500 g | ¥519.00 ¥801.00 ¥1218.00 | ||
芳樟醇通过调节与Olfr410相关的cAMP信号通路,发挥间接抑制剂的作用。它对这一通路的影响导致G蛋白介导的气味信号转导发生改变,从而间接抑制嗅觉受体的功能。 | ||||||
Ethyl Acetate, HPLC | 141-78-6 | sc-360247 sc-360247A | 1 L 4 L | ¥1354.00 ¥3610.00 | ||
乙酸乙酯是一种直接抑制剂,它与 Olfr410 结合,破坏了 7 跨膜结构域。这种干扰阻碍了受体通过 G 蛋白介导的途径传递气味信号的能力,从而抑制了嗅觉感知。 | ||||||
2-Heptanone | 110-43-0 | sc-238060 | 1 ml | ¥1061.00 | ||
2-庚酮通过调节与Olfr410相关的cAMP信号通路,起到间接抑制剂的作用。它对这一通路的影响导致气味信号的G蛋白介导转导发生改变,从而间接抑制嗅觉受体的功能。 | ||||||
Anisole | 100-66-3 | sc-233877 sc-233877A | 500 ml 2.5 L | ¥733.00 ¥2302.00 | ||
茴香醚通过调节与Olfr410相关的cAMP信号通路,发挥间接抑制剂的作用。它对这一通路的影响导致G蛋白介导的气味信号转导发生改变,从而间接抑制嗅觉受体的功能。 | ||||||
Butyric acid | 107-92-6 | sc-214640 sc-214640A | 1 kg 10 kg | ¥711.00 ¥1963.00 | ||
丁酸是一种直接抑制剂,它与 Olfr410 结合,破坏了 7 跨膜结构域。这种干扰阻碍了受体通过 G 蛋白介导的途径传递气味信号的能力,从而抑制了嗅觉感知。 |