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El efecto del entorno

junio 15, 2020 8 minutos de lectura

El efecto del entorno

  1. General
  2. ¿Cuál es realmente el efecto del entorno?
  3. ¿Qué son los terpenos?
  4. El beneficio del efecto de séquito
  5. El efecto de la comitiva para fines médicos
  6. Interacción de los cannabinoides individuales
  7. Otros hallazgos

General

El término "efecto de séquito" se ha utilizado recientemente y describe los conocimientos científicos modernos sobre el funcionamiento y el efecto de los fitocannabinoides en el sistema endocannabinoide.

En términos generales, el efecto de séquito puede describirse como una interacción de los compuestos de las plantas en el cuerpo humano.

Diversas combinaciones especiales de sustancias vegetales son más eficaces y producen una mayor actividad en la transmisión de señales cruciales a través de receptores.

En el sistema endocannabinoide, estos mensajeros son los endocannabinoides (y también los cannabinoides). Los receptores encargados de recibir esta información se han identificado como los receptores CB1 y CB2.

Muchas personas no son muy conscientes del número real de receptores en el ECS, el sistema endocannabinoide. Receptores como el GPR3, GPR5 o el TRPV8 también contribuyen de forma activa al pleno funcionamiento de más de ciento veinte endocannabinoides. Su comunicación es compleja.

¿Cuál es realmente el efecto del entorno?

El efecto de séquito describe estos procesos de comunicación en nuestros sistemas celulares. Asumiendo que un solo componente carece de la suficiente potencia para generar ciertos estímulos y reenviar mensajes, es necesario un grupo. Con este efecto de grupo (basado en la palabra francesa: entourage) se ponen en marcha los receptores deseados.

Este proceso es inusual porque en bioquímica, las moléculas conocidas como ligandos suelen unirse específicamente a sus receptores sin necesidad de un "séquito".

El bioquímico Prof. Dr. David Meiri, de la Facultad de Biología de la Universidad Técnica de Israel, ha obtenido nuevos resultados sobre los estudios del cannabis en el cáncer. Su investigación celular ha revelado que los cannabinoides individuales no afectan a ciertas células cancerígenas, sin efecto en su vida útil.[1] Si se combinan varios componentes, se muestran los efectos deseados. Esto es posible porque las conexiones individuales trabajan en equipo a través de los receptores y pueden desarrollar suficiente fuerza para matar, por ejemplo, las células cancerosas mencionadas anteriormente. Su eficacia se verá reforzada.

Esta interacción entre los fitocannabinoides, los terpenos y sus propiedades sinérgicas comunes se denomina efecto de séquito.

Para comprender plenamente el efecto de séquito, no sólo es importante entender cómo funcionan los cannabinoides, sino que también es necesario tener una comprensión básica de lo que son los terpenos y por qué son mucho más importantes en las plantas de cannabis de lo que se creía desde hace mucho tiempo.

¿Qué son los terpenos?

Los terpenos son un grupo heterogéneo de compuestos químicos dentro de los organismos naturales. Son insolubles en el agua, pero solubles en las grasas.

Los terpenos de la planta de cannabis son los hidrocarburos orgánicos responsables del aroma único y el intenso olor de las flores y plantas. Se producen primero en las glándulas de resina pegajosa de la planta y pueden compararse con aceites fuertemente perfumados, produciendo un olor intenso una vez desarrollados. Coexisten con cannabinoides conocidos como THC, CBD o CBG.

Al igual que los cannabinoides, en la actualidad, los científicos sólo pueden estimar el número exacto de terpenos dentro de la planta de cannabis. Ahora asumen que puede tener más de doscientos terpenos diferentes. Sin embargo, las conexiones individuales fluctúan. Esto también explica por qué los diferentes tipos de marihuana tienen diferentes y, a menudo únicos, aromas. Los terpenos también son responsables de la percepción de los consumidores de por qué una planta es calmante o produce efectos eufóricos.

¿Cuáles son sus funciones?

Como la mayoría de los cannabinoides, los terpenos tienen otras funciones. Esta gama se extiende desde la participación en el sistema endocannabinoide, la acción decisiva dentro del proceso de crecimiento de la planta y los usos terapéuticos de la aromaterapia para los humanos. También se dice que tienen propiedades microbianas, que podrían inhibir varias enfermedades infecciosas o la propagación de microorganismos.

Mientras, la investigación ha progresado tanto que muchos terpenos están listados de acuerdo a sus acciones multifacéticas. En la planta de cannabis se han encontrado cinco mono-terpenos denominados mirceno, linalool, terpinoleno de lima y pineno.

Mirceno

El mirceno es probablemente el terpeno más importante y más conocido de la planta de cannabis. Estrictamente hablando, el mirceno es en realidad un mono-terpeno, es decir, cuenta con una estructura química simplificada sobre la que otros terpenos mucho más complejos pueden construir.

Se produce en las cabezas glandulares de las flores. Sorprendentemente, también se encuentra en otras plantas como el lúpulo y el laurel, hierbas como el cardamomo, perejil, albahaca y tomillo, así como en el mango. Probablemente, su olor se describe como dominante, terroso y almizclado. El aroma del terpeno recuerda al intenso aroma dulce y picante del clavo.

El mirceno se evapora a partir de una temperatura de 166 - 168° C (330 - 334° F).

Sus extensas áreas terapéuticas se explican probablemente por el hecho de que la investigación científica de mirceno, el terpeno mejor investigado, ya está muy avanzada. Se han obtenido importantes conocimientos de estudios que demuestran que el terpeno puede tener efectos analgésicos, antiinflamatorios e inmunológicos. Esos efectos se producen porque el mirceno se adhiere a los receptores y desde allí, por ejemplo, inicia la estimulación de sustancias analgésicas. El mirceno también cruza la barrera hematoencefálica.[2] Esta barrera útil y selectivamente permeable se utiliza para controlar y regular el intercambio de fluidos nocivos desde el torrente sanguíneo y el sistema nervioso central.

Aparentemente, el mirceno también tiene un efecto sedante. Esta suposición se basa en la observación de que el terpeno mirceno se encuentra en concentraciones particularmente altas en las plantas índicas, la variedad de cannabis que también se sabe que tiene una alta concentración de CBD - el cannabinoide que se utiliza a menudo junto con el THC para aliviar el efecto psicoactivo en los consumidores y para proporcionar más relajación.

Linalool

Típico en todos los terpenos, el linalool tiene su propio aroma, que la mayoría de la gente habrá experimentado como un aroma de lavanda. Este delicioso aroma no sólo es atractivo para los humanos, sino también para los animales e insectos. Puede ser descrito como fresco y ácido al mismo tiempo. La planta de cannabis parece contener también terpenos linalool.

El linalool se puede encontrar en muchas hierbas. Estas incluyen el cilantro, jengibre sano, albahaca, mejorana, tomillo, azafrán, canela y muchas otras especias. Dado que está presente en tantas plantas que son buenas para la salud y tienen un efecto curativo, es razonable asumir que el linalool podría ser útil en las terapias médicas. De hecho, ya se utiliza en la medicina actual. Los estudios han demostrado que actúa como un antiinflamatorio.[3]

Además, tiene propiedades antihiperalgésicas y antinociceptivas. Esto significa que el terpeno puede influir en vías de señales decisivas en el tratamiento del dolor y debilita la sensibilidad al dolor. Los productos con este efecto, reconocidos médicamente, son los analgésicos.

El linalool también utiliza los puntos de unión de los receptores en nuestro cuerpo para propiciar el alivio del dolor. En este caso, los receptores A1 y A2A, al menos parcialmente, juegan un papel en este proceso como mediadores de actividad.

Muchos sitios web afirman que este terpeno tiene incluso un efecto antiespasmódico. Contrariamente a esta suposición, los expertos y científicos advierten contra el consumo de albahaca con linalool como ingrediente principal en casos de epilepsia, aunque varios estudios en ratones muestran hallazgos prometedores que muestran un mayor período de latencia en las convulsiones.[4]

Gracias a diversos estudios sabemos que los terpenos no sólo modifican los efectos psicoactivos de la planta de cannabis, lo que tiene un impacto significativo en los sentimientos del consumidor, sino que también construyen un puente para nuevos canales de comunicación a través de nuestros receptores.

El beneficio del efecto de séquito

Para entender los exitosos beneficios del efecto de séquito, es útil diferenciar entre los medicamentos de efecto de séquito y los de THC puro o de CBD. Estos últimos se han ganado una reputación particular debido a su creciente uso en enfermedades oncológicas graves como el cáncer. Los medicamentos de prescripción pueden ayudar a los pacientes con náuseas por la estresante quimioterapia. Los tumores pueden reducirse y la pérdida de apetito puede recuperarse después de la enfermedad. Entonces, si los cannabinoides individuales ya muestran un potencial tan grande, ¿por qué es necesario tener medicamentos que contengan más de un fitocannabinoide?

Por supuesto, también hay desventajas en los medicamentos con cannabinoides puros. Por ejemplo, los efectos de la medicación oral con THC tardan unas horas en hacer efecto. Las áreas que pueden ser afectadas son a menudo limitadas y de ningún modo cubren todas las áreas necesarias para una recuperación completa. Por esta razón, tratar el cáncer sólo con estos medicamentos no es una opción.

El efecto de la comitiva para el uso médico

Como ya sabemos, los científicos de una universidad israelí han investigado el efecto del entorno en las células cancerígenas. Encontraron que la interacción entre los cannabinoides y los terpenos es importante para los procesos bioquímicos.

Otras investigaciones también han examinado las numerosas posibilidades de las combinaciones de terpenos y cannabinoides de cannabis y han descubierto que incluso una dosis baja de terpenos puede tener una influencia decisiva en la acción de los productos de transformación. Además, se cree que son lo suficientemente fuertes para producir efectos terapéuticos tan importantes que son esenciales para el efecto de entorno de la medicina basada en el cannabis.[5] Así que el terpeno mirceno puede ayudar con los trastornos del sueño debido a su efecto sedante. Con la composición correcta, tiene un efecto calmante en aquellos que lo toman y relaja los músculos.

Otros casos clínicos y síntomas que se pueden beneficiar de este fenómeno son:

- Inflamación

- Depresión

- Convulsiones epilépticas / epilepsia

- Cáncer

- Micosis e infecciones bacterianas

- Calambres y tensión muscular

- Ansiedad y adicción

Interacción de los cannabinoides individuales

Aún sin contar con los terpenos, las interacciones entre los cannabinoides individuales es muy interesante. Según la dosis, los diferentes fitocannabinoides pueden, por ejemplo, apoyar, mitigar o incluso inhibir completamente los efectos de sus “parientes”. Un ejemplo de este fenómeno puede encontrarse en el THC (tetrahidrocannabinol) y en el CBD (cannabidiol). Nuevos estudios han demostrado que el CBD tiene algunos efectos psicoactivos (aunque extremadamente bajos). Los cultivadores buscan cada vez más cultivar plantas de cáñamo femeninas con los niveles más bajos posibles de CBD para minimizar la intoxicación por THC en los consumidores. Aunque el CBD no tiene una acción directa sobre las propiedades psicoactivas del THC, el efecto puede explicarse por la unión a los receptores. La teoría es que el CBD es capaz de revisar las propiedades típicas del THC a través de los receptores y manipular el efecto psicoactivo, que se transmite como un mensaje a través de los receptores del sistema endocannabinoide.

El CBGV y el CBD se comportan de manera similar. El Cannabidiol tiene muchas propiedades importantes que el campo médico que interesa para varios procedimientos. Este pequeño cannabinoide tiene un modo de acción ansiolítico y relajante. También tiene efectos antiepilépticos e incluso puede actuar como antioxidante. Sin embargo, a menudo carece de la fuerza para unirse a los receptores y generar el efecto completo desde allí. Su hermano, el CBGV (cannabigerovarina) ayuda en este proceso. El CBD proviene de la fuente molecular CBG (cannabigerol), con el CBGV como sustancia química de partida. El CBGV hace más fácil que el CBD se una a los receptores en el ECS más fácil y eficientemente. Este conocimiento también es todavía relativamente nuevo, ya que el CBGV sólo se encuentra en cantidades extremadamente pequeñas en muchas plantas.

Otros hallazgos

La estructura química de los terpenos fue explicada por primera vez (después de las dificultades iniciales) en 1884. El químico alemán y más tarde ganador del Premio Nobel de Química, Otto Wallach, logró identificar y describir claramente sus compuestos.

Hoy en día, la ciencia conoce más de ocho mil terpenos y tres mil terpenoides. La diferencia de los terpenoides es que no son hidrocarburos puros, sino que representan compuestos atómicos.

Todos los terpenos se basan en el isopreno de hidrógeno insaturado.

Casi todos los terpenos son volátiles en vapor, lo que es una ventaja cuando se extraen de la planta. Pueden ser explotados mediante procesos que utilizan la destilación por vapor.

Aunque lamentablemente aún no se han completado todas las investigaciones sobre el funcionamiento biológico de los terpenos, ya se sabe que pueden utilizarse como insecticida ecológico y, al mismo tiempo, suelen tener un efecto antimicrobiano. Este comportamiento encaja con el mecanismo de protección natural de la planta de cannabis con un sistema de defensa que se desarrolla en las glándulas de resina y que, en forma de tricomas, puede ahuyentar a los depredadores naturales y las influencias ambientales externas.

Estos tricomas, que se encuentran en una variedad de plantas, también proporcionan un hogar para los terpenos y los cannabinoides.

Referencias

[1] https://www.youtube.com/watch?v=E7GOAdSX6qg

[2]https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/myrcene

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16343551

[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21299105

[5]https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x


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