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Olfaction01:25

Olfaction

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The sense of smell is achieved through the activities of the olfactory system. It starts when an airborne odorant enters the nasal cavity and reaches olfactory epithelium (OE). The OE is protected by a thin layer of mucus, which also serves the purpose of dissolving more complex compounds into simpler chemical odorants. The size of the OE and the density of sensory neurons varies among species; in humans, the OE is only about 9-10 cm2.
The olfactory receptors are embedded in the cilia of the...
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Olfactory Receptors: Location and Structure01:03

Olfactory Receptors: Location and Structure

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The process of olfaction, also known as the sense of smell, is a sophisticated chemical response system. The specialized sensory neurons that facilitate this process, known as olfactory receptor neurons, are situated in an upper segment of the nasal cavity, known as the olfactory epithelium. Olfactory sensory neurons are bipolar, with their dendrites extending from the epithelium's apex into the mucus that lines the nasal cavity. Airborne molecules, when inhaled, traverse the olfactory...
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Physiology of Smell and Olfactory Pathway01:20

Physiology of Smell and Olfactory Pathway

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Humans detect odors with the help of specialized cells located in the upper part of the nasal cavity, called olfactory receptor neurons (ORNs). ORNs possess hair-like structures called cilia, which are receptive to sensations from the inhaled air. When an odorant molecule binds to a specific receptor on the cell of the cilia, it leads to a series of events that ultimately cause the ORN to send electrical signals to the olfactory bulb in the brain through the olfactory nerves.
The olfactory...
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ネズミの嗅覚系における軸索のグルメリルに分類に関する文脈モデル.

Paul Feinstein1, Peter Mombaerts

  • 1The Rockefeller University, 1230 York Avenue, New York, NY 10021, USA. feinstp@rockefeller.edu

Cell
|June 10, 2004
PubMed
まとめ

嗅覚受容体 (ORs) は,嗅覚感覚ニューロン (OSN) のアクソンを特定のグルメリウムに誘導する. ORsのアミノ酸配列はOSN軸突のアイデンティティを決定し,同型相互作用を通じて,それらのグローメリルへの収束に影響を与えます.

科学分野:

  • 神経科学は神経科学である.
  • 分子生物学は分子生物学である.
  • 遺伝学 遺伝学とは

背景:

  • 現在のモデルでは,オロラント受容体 (ORs) が嗅覚感覚神経 (OSN) のアクソンをグルメリウムにどのように誘導するかを完全に説明していません.
  • このプロセスを理解することは,嗅覚システムの発達と機能のメカニズムの解読に不可欠です.

研究 の 目的:

  • 嗅覚受容体 (OR) アミノ酸配列が,嗅覚感覚ニューロン (OSN) のアクソンアイデンティティと誘導を決定する役割を調査する.
  • ORが軸索収束のための同型相互作用を媒介する分子機構を解明する.

主な方法:

  • マウスにおける遺伝子ターゲティングにより,特定のORコード領域の置換物やハイブリッドを生成する.
  • M71およびM72 OR遺伝子操作を用いた嗅覚球内のグルメリにアクソナルのターゲティングの分析.
  • ORにおける自然に発生するアミノ酸ポリモルフィズムと,そのアクソンの同一性への影響の検討.

主要な成果:

  • ORsのアミノ酸配列はOSN軸突に直接同一性を与え,それらの凝結をグローメリュルに可能にします.
  • M71とM72 OR遺伝子の間のコーディング領域の交換により,アクソンが相応のグルメルに順調に誘導されました.
  • ハイブリッド ORsと自然に発生するポリモルフィズムが,背景に依存するアクソン同一性を示す,グローメルーラ現象のスペクトルを明らかにしました.

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  • 主にトランスメブラン領域にある重要なアミノ酸残留は,このプロセスの鍵です.
  • 結論:

    • ORは,特定の軸索のアイデンティティを提供することによって,OSN軸索の誘導に重要な役割を果たします.
    • 文脈的モデルが提案され,ORは,正確なターゲティングのために,類似の軸索間の同型相互作用を媒介する.
    • この発見は,嗅覚系における神経回路形成の基礎となる分子機構の理解を前進させる.