Olfr433嗅觉受体是G蛋白偶联受体(GPCR)家族的重要成员,在启动神经元反应从而产生嗅觉知觉方面发挥着关键作用。Olfr433 具有 7 个跨膜结构域,积极参与气味信号的识别和 G 蛋白介导的信号转导,为错综复杂的嗅觉感知网络做出了重要贡献。
对 Olfr433 的抑制涉及直接和间接机制的复杂相互作用。直接抑制剂,如薄荷醇、萜品烯、椰油醚、1,8-蒎烯、丁酸和莰烯,会破坏 Olfr433 的 7 跨膜结构域,阻碍受体通过 G 蛋白介导的途径传递气味信号的能力。另一方面,间接抑制剂(包括乙酸乙酯、己酸、乙酸异戊酯、茴香醛和苯甲醛)会调节与 Olfr433 相关的环核苷酸信号途径。它们对这一途径的影响导致 G 蛋白介导的气味信号转导发生改变,间接抑制了嗅觉受体的功能。这一系列不同的抑制剂为干扰 Olfr433 在气味识别中的作用提供了全面的策略,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揭示 Olfr433 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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(−)-Menthol | 2216-51-5 | sc-202705 sc-202705A | 1 g 50 g | ¥226.00 ¥451.00 | 2 | |
薄荷醇是一种直接抑制剂,与Olfr433结合并破坏其7个跨膜结构域。这种干扰会阻碍受体通过G蛋白介导的途径传递气味信号的能力,从而抑制嗅觉感知。 | ||||||
Ethyl Acetate, HPLC | 141-78-6 | sc-360247 sc-360247A | 1 L 4 L | ¥1354.00 ¥3610.00 | ||
乙酸乙酯通过调节与Olfr433相关的环核苷酸信号通路,发挥间接抑制剂的作用。它对这一通路的影响会导致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。 | ||||||
1,8-Cineole | 470-82-6 | sc-485261 | 25 ml | ¥485.00 | 2 | |
桉叶素是一种直接抑制剂,与Olfr433结合并破坏其7个跨膜结构域。这种干扰会阻碍受体通过G蛋白介导的途径传递气味信号的能力,从而抑制嗅觉感知。 | ||||||
Isopentyl acetate | 123-92-2 | sc-250190 sc-250190A | 100 ml 500 ml | ¥1185.00 ¥2493.00 | ||
乙酸异戊酯通过调节与 Olfr433 相关的环核苷酸信号通路,起到间接抑制作用。它对这一途径的影响导致 G 蛋白介导的气味信号转导发生改变,从而间接抑制了嗅觉受体的功能。 | ||||||
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 通过调节与 Olfr433 相关的环核苷酸信号通路,起到间接抑制作用。它对这一途径的影响会导致 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,可与 Olfr433 结合,破坏其 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。 | ||||||
Methyl Salicylate | 119-36-8 | sc-204802 sc-204802A | 250 ml 500 ml | ¥519.00 ¥778.00 | ||
水杨酸甲酯通过调节与 Olfr433 相关的环核苷酸信号途径,起到间接抑制作用。它对这一途径的影响导致 G 蛋白介导的气味信号转导发生改变,从而间接抑制了嗅觉受体的功能。 |