THC (delta-9-tetrahidrokanabinols) ir kaņepju galvenais apreibinošais savienojums. Tas cieši saistās ar smadzeņu CB1 receptoriem, kas izraisa „reibumu”, un tas var pasliktināt atmiņu un koordināciju, kā arī intensīvas lietošanas gadījumā radīt pieradumu. Tas ir viens no vairāk nekā 100 kanabinoīdiem; turpretī CBD nav apreibinošs.
THC jeb tetrahidrokanabinols ir galvenais kaņepju augā sastopamais psihoaktīvais savienojums, kas izraisa sajūtu, ko parasti dēvē par „reibumu”. Tā kā interese par kaņepēm turpina pieaugt gan medicīnisko pētījumu, gan rekreācijas lietošanas kontekstā, ir būtiski izprast THC lomu.
Tomēr jāatceras, ka THC ir tikai viens no vairāk nekā 100 kanabinoīdiem, kas identificēti kaņepju auga sarežģītajā ķīmiskajā sastāvā.
Kopš 2013. gadā kopā ar citiem dibināju Formula Swiss, man vairāk nekā uz jebkuru citu ir nācies atbildēt uz vienu jautājumu: ar ko THC atšķiras no CBD un cik daudz tā ir mūsu eļļās? Mūsu plaša spektra eļļas ražo ar 0% THC specifikāciju, un katru ražošanas partiju pārbauda pirms laišanas tirgū.
Labāk skatāties, nevis lasāt? Šajā video aplūkoti raksta galvenie punkti:
Galvenās atziņas
- THC ir galvenais psihoaktīvais savienojums kaņepju augā, kas izraisa „reibuma” sajūtu.
- Tas ir viens no vairāk nekā 100 kanabinoīdiem, kas sastopami kaņepēs un marihuānā, un tas apliecina auga sarežģītību.
- THC iedarbība ietver garastāvokļa izmaiņas, atmiņas un motorikas traucējumus, kā arī izmainītu laika uztveri.
- THC plašāko zinātnisko un botānisko īpašību izpēte turpinās.

Mechoulam lasa lekciju, un aiz viņa redzama tetrahidrokanabinola struktūra, aptuveni 1964. gads. Attēlu nodrošināja Zach Klein, tas ir no viņa dokumentālās filmas „The Scientist”.
Ievads par THC
THC atklāšanas stāsts sākas 1960. gados, kad šo savienojumu pirmo reizi izdalīja un sintezēja. Šis nozīmīgais sasniegums paātrināja izpratni par kaņepju augu psihoaktīvo iedarbību. Tas pavēra ceļu gadu desmitiem ilgiem pētījumiem par šī ievērojamā kanabinoīda īpašībām un iespējamiem pielietojumiem.
Priekšvēsture un atklāšana
Izraēlas zinātnieks Dr. Raphael Mechoulam un viņa kolēģis Yehiel Gaoni 1964. gadā pirmo reizi izdalīja THC un aprakstīja tā struktūru, mainot to, kā pētnieki raudzījās uz kaņepju augiem un tos pētīja. Tas bija nozīmīgs solis, lai izprastu kanabinoīdus, kas izraisa kaņepju lietotāju piedzīvoto „reibuma” sajūtu.
Kopš tā laika THC joprojām ir pētnieku uzmanības centrā, pētot tā psihoaktīvās īpašības un plašāku bioloģisko mijiedarbību.
Pēdējo gadu desmitu laikā ir panākts ievērojams progress THC sarežģītības un tā mijiedarbības ar cilvēka organismu izpratnē, tostarp attiecībā uz garastāvokļa, uztveres un fizioloģisko procesu izmaiņām. Šie atklājumi ir veicinājuši turpmākus zinātniskos pētījumus par THC īpašībām un mijiedarbību ar bioloģiskajām sistēmām.
THC ķīmiskā struktūra
THC, zinātniski saukts par delta-9-tetrahidrokanabinolu, izceļas ar unikālu molekulāro sastāvu. ASV Pārtikas un zāļu pārvalde raksturo delta-9 THC kā sastāvdaļu, kas atbild par „reibumu”, ko cilvēki var piedzīvot no kaņepēm, un nošķir to no radniecīgā savienojuma delta-8 THC. Savienojuma ķīmiskā struktūra ļauj tam cieši saistīties ar smadzeņu CB1 receptoriem, un tas izskaidro tā psihoaktīvo iedarbību.
Kad THC mijiedarbojas ar endogēno kanabinoīdu sistēmu, notiek virkne procesu, kas ietekmē garastāvokli, uztveri un dažādus fizioloģiskos procesus.

„THC ķīmiskā struktūra ļauj tam spēcīgi saistīties ar smadzeņu CB1 receptoriem, izraisot kaņepēm raksturīgo psihoaktīvo iedarbību.”
THC salīdzinājumā ar citiem kanabinoīdiem
No daudzajiem zināmajiem kanabinoīdiem zinātniskajos pētījumos vislielāko uzmanību ir piesaistījuši THC un CBD (kanabidiols). Tabulā ir norādītas galvenās atšķirības starp šiem diviem savienojumiem.
| Īpašība | THC | CBD |
|---|---|---|
| Psihoaktivitāte | Jā | Nē |
| Afinitāte pret CB1 receptoriem | Augsts | Zema |
| Garastāvokļa un uztveres izmaiņas | Būtiskas | Minimālas |
Regulētu medicīnisko programmu ietvaros ir izstrādātas sintētiskas zāles uz THC bāzes. To lietošana tiek stingri kontrolēta un dažādās jurisdikcijās atšķiras.
THC un endokanabinoīdu sistēma
Tetrahidrokanabinols (THC) mijiedarbojas ar organismu caur endokanabinoīdu sistēmu (ECS), sarežģītu šūnu signalizācijas tīklu, kas ir cilvēkiem un daudziem dzīvniekiem. ECS piedalās dažādu fizioloģisko procesu regulēšanā, un tajā ietilpst kanabinoīdu receptori (CB1 un CB2), paša organisma dabiski ražotie endokanabinoīdi un fermenti, kas tos noārda.
THC galvenokārt saistās ar CB1 receptoriem, kuru ir daudz smadzeņu apgabalos, kas saistīti ar atmiņu, garastāvokli, uztveri un koordināciju. Šī saistīšanās maina ECS ierastos signalizācijas modeļus, mainot informācijas apstrādi nervu sistēmā. THC spēcīgā afinitāte pret CB1 receptoriem ir galvenais savienojuma psihoaktīvo īpašību iemesls.
Lai gan CB2 receptori biežāk sastopami ar imūnsistēmu saistītos audos, THC mazākā mērā mijiedarbojas arī ar šiem receptoriem. Tā mijiedarbība visā ECS var ietekmēt dažādas organisma reakcijas atkarībā no tādiem faktoriem kā koncentrācija, lietošanas veids un ECS aktivitātes individuālās atšķirības.
Kas ir endokanabinoīdu sistēma?
THC un CBD: galvenās atšķirības
THC (tetrahidrokanabinols) un CBD (kanabidiols) ir divi galvenie kanabinoīdi, kas dabiski sastopami kaņepju augā. Lai gan abi nāk no vienas un tās pašas augu sugas, Cannabis sativa, to ķīmiskā struktūra ievērojami atšķiras.
THC tieši saistās ar CB1 receptoriem smadzenēs un nervu sistēmā, izraisot psihoaktīvu iedarbību. Savukārt CBD mijiedarbojas citādi: tas ietekmē receptoru aktivitāti, neizraisot psihoaktīvas sajūtas.

Psihoaktīvs un nepsihoaktīvs
Viena no būtiskākajām atšķirībām starp THC un CBD ir to psihoaktīvās īpašības. THC ir zināms ar to, ka rada psihoaktīvu iedarbību, kas var mainīt garastāvokli, maņu uztveri un kognitīvās funkcijas.
Turpretī CBD nav apreibinošs: 2018. gadā Pasaules Veselības organizācijas Narkotiku atkarības ekspertu komiteja konstatēja, ka tīram CBD nav ļaunprātīgas lietošanas vai atkarības potenciāla un tas neizraisa reibumu. Tas padara CBD pievilcīgu cilvēkiem, kuri vēlas izvairīties no psihoaktīvas pieredzes.
Pielietojums un izmantošana
THC un CBD ierastie pielietojumi ievērojami atšķiras. THC plaši saista ar kaņepju rekreācijas lietošanu, kurā psihoaktivitāte ir vēlama, lai gan sintētiskais THC ir arī aktīvā viela dažās recepšu zālēs.
Savukārt CBD izmanto ļoti dažādos produktos, tostarp kosmētikas un labsajūtas produktos, daļēji tā nepsihoaktīvā profila dēļ. CBD produktu klāsts ir ļoti plašs, sākot ar ādai paredzētiem krēmiem un beidzot ar kosmētikas līdzekļiem, tāpēc tie ir pieejami plašākām patērētāju grupām.
Produktu pieejamība un veidi
Kaņepju produkti, ko pārdod to THC satura dēļ, parasti ir pieejami tikai reģionos, kur kaņepju lietošana ir atļauta, bieži specializētās tirdzniecības vietās. Turpretī CBD produkti ir plašāk izplatīti – piemēram, kosmētikā, uz ādas lietojamos produktos, ādas kopšanā un labsajūtas precēs – un tos parasti pārdod gan internetā, gan fiziskajos veikalos.
THC nelabvēlīgā iedarbība
Zinātniskajos pētījumos par THC ir aplūkotas tā daudzveidīgās īpašības dažādās bioloģiskajās sistēmās. Tomēr joprojām ir svarīgi apzināties iespējamo nelabvēlīgo iedarbību un riskus, kas saistīti ar tā lietošanu.
THC blakusparādības var būt gan psiholoģiskas, gan fizioloģiskas, un to smagums atšķiras atkarībā no cilvēka un psihoaktīvā savienojuma iedarbības apjoma.
Zinātniskie pētījumi ir aplūkojuši THC iespējamo ietekmi uz garīgo labsajūtu un liecina, ka dažiem cilvēkiem var rasties pastiprināta modrība, nemiers vai trauksme, īpaši tiem, kam ir nosliece uz šādiem stāvokļiem (piemēram, Crippa et al., 2009; Freeman et al., 2015). Šīs reakcijas atšķiras atkarībā no individuālās jutības, devas un vides faktoriem.
Pētījumi arī liecina, ka augstāks THC līmenis var būt saistīts ar īslaicīgu ietekmi uz kognitīvajām spējām, tostarp grūtībām ar atmiņu, uzmanību un motoro koordināciju (Curran et al., 2002; Broyd et al., 2016). Lielākās devās ziņots par izmainītu uztveri un neparastām domām vai sajūtām, un intensīva augstas stipruma kaņepju lietošana ir saistīta ar paaugstinātu psihotisko traucējumu risku, turklāt daži cilvēki šķiet uzņēmīgāki nekā citi (Johnson-Ferguson un Di Forti, 2021).
Šie novērojumi balstās uz kontrolētiem klīniskajiem pētījumiem un pašu dalībnieku sniegtiem datiem, un tie neatspoguļo iedarbību, ko piedzīvo visi lietotāji.
Kā THC veidojas augā
Rūpnieciskās kaņepes un kaņepes neveido THC tieši. Tās veido THCA – neapreibinošu skābi. Smēķēšanas, iztvaicēšanas, cepšanas vai apstrādes karstums atdala karboksilgrupu un pārvērš THCA par THC (Wang et al., 2016). Recepšu zāles dronabinols satur sintētisku THC.
Formula Swiss savas Šveicē audzētās kaņepes ekstrahē tikai ar CO₂.
THC nākotne
Attīstoties kanabinoīdu pētījumiem, pieaug arī mūsu izpratne par THC un tā dažādajām īpašībām. Pētnieki turpina pētīt, kā THC darbojas organismā, tostarp to, kā ģenētiskās atšķirības ietekmē individuālās reakcijas, un vairākās valstīs mainās tiesiskie noteikumi attiecībā uz THC saturošām zālēm.
Turpmākie pētījumi par THC plašākajām īpašībām var atklāt jaunas zinātniskās intereses jomas, paplašinot izpratni par tā lomu kanabinoīdu pētniecībā.

Formula Swiss strādā ar rūpnieciskajām kaņepēm, nevis ar kaņepēm ar augstu THC saturu. Mūsu kaņepes audzē Šveicē pēc bioloģiskās lauksaimniecības principiem, un katrai ražošanas partijai pirms laišanas tirgū pārbauda kanabinoīdu saturu.
Līdztekus šiem atklājumiem pētnieki pēta farmakogenomisko mijiedarbību, kas nozīmē izprast cilvēka ģenētiski noteikto reakciju uz THC un attiecīgi pielāgot ārstēšanu.
Šādas personalizētas pieejas var sekmēt turpmākus pētījumus par individuālo reakciju uz kanabinoīdiem, vienlaikus mazinot nevēlamas blakusparādības un nelabvēlīgas reakcijas.
Tiesiskais regulējums daudzviet pasaulē pakāpeniski mainās, un vairākas valstis ir mainījušas noteikumus, lai atļautu piekļuvi uz kanabinoīdiem balstītām ārstēšanas metodēm.
Biežāk uzdotie jautājumi
Kas ir THC?
THC, zinātniski saukts par tetrahidrokanabinolu, ir galvenais kaņepju augos sastopamais psihoaktīvais savienojums. Tas mijiedarbojas ar receptoriem smadzenēs un nervu sistēmā, radot raksturīgo eiforisko sajūtu, ko bieži dēvē par „reibumu”.
Kādas ir THC blakusparādības?
Ar THC lietošanu saistītās blakusparādības var ietvert sausuma sajūtu mutē samazinātas siekalu izdalīšanās dēļ, paātrinātu sirdsdarbību, īslaicīgu acu apsārtumu, īstermiņa atmiņas un koncentrēšanās spēju traucējumus, kā arī dažiem cilvēkiem pastiprinātu trauksmi vai paranoju.
Cik ilgi THC saglabājas organismā?
Cik ilgi THC var konstatēt, ir atkarīgs no tā, cik bieži un cik daudz cilvēks lieto, no viņa vielmaiņas un testa veida. Urīnā pēc vienas nelielas devas tas parasti ir konstatējams vienu līdz trīs dienas. Pēc intensīvas hroniskas lietošanas urīna testi saglabājās pozitīvi vidēji 27 dienas un dažiem cilvēkiem līdz 77 dienām (Ellis et al., 1985). Matu testi var konstatēt lietošanu aptuveni 90 dienas.
Vai THC izraisa atkarību?
Jā, THC ir atkarības potenciāls, īpaši biežas un intensīvas lietošanas gadījumā. Tas var ietekmēt smadzeņu atalgojuma sistēmu, izraisot atkarību un abstinences simptomus, pārtraucot lietošanu. Aptuveni 9% kaņepju lietotāju kādā brīdī izveidojas atkarība (Lopez-Quintero et al., 2011).
Vai ar THC var pārdozēt?
Lai gan letāla pārdozēšana tikai kaņepju dēļ ir maz ticama, pārāk liels THC daudzums var izraisīt smagus simptomus, piemēram, izteiktu apjukumu, trauksmi, paranoju, paniku, paātrinātu sirdsdarbību, halucinācijas un smagu nelabumu vai vemšanu. Šāda iedarbība var novest pie netīšiem savainojumiem, un ikvienam, kam parādās šādas pazīmes, jāmeklē medicīniskā palīdzība.
Kāda ir atšķirība starp THC un CBD?
THC un CBD ir kaņepēs sastopami savienojumi. THC ir apreibinošs un maina uztveri un kognitīvās spējas, savukārt CBD nav apreibinošs, un tā īpašības plaši pēta, neizraisot „reibumu”. Izlasiet mūsu salīdzinājumu par CBD blakusparādībām.
Vai THC var konstatēt narkotiku testā?
Jā, THC narkotiku testos var konstatēt vēl ilgi pēc lietošanas – urīnā, asinīs, siekalās vai matos – atkarībā no laika posma un testa jutības. Mūsu ceļvedis CBD, narkotiku testi un transportlīdzekļa vadīšana izskaidro, ko tas nozīmē CBD produktiem.
Šis raksts ir tikai informatīvs un neapraksta nevienu mūsu veikala produktu. Formula Swiss eļļas ir kosmētikas līdzekļi ārīgai lietošanai. Skatiet mūsu pilno atrunu.
Pēdējoreiz pārskatīts:
Avoti
- Klein Z. The Scientist (documentary about Raphael Mechoulam), image credit. mechoulamthescientist.com/
- US Food and Drug Administration. 5 things to know about delta-8 tetrahydrocannabinol. www.fda.gov/consumers/consumer-updates/5-things-know-about-d
- Zou S et al. (2018). Cannabinoid Receptors and the Endocannabinoid System: Signaling and Function in the Central Nervous System. Int J Mol Sci. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29533978/
- Crippa JA et al. (2009). Cannabis and anxiety: a critical review of the evidence. Hum Psychopharmacol. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19693792/
- Freeman D et al. (2015). How cannabis causes paranoia: using the intravenous administration of ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) to identify key cognitive mechanisms leading to paranoia. Schizophr Bull. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25031222/
- Curran HV et al. (2002). Cognitive and subjective dose-response effects of acute oral Delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) in infrequent cannabis users. Psychopharmacology (Berl). pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12373420/
- Broyd SJ et al. (2016). Acute and Chronic Effects of Cannabinoids on Human Cognition-A Systematic Review. Biol Psychiatry. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26858214/
- Johnson-Ferguson L, Di Forti M (2021). From heavy cannabis use to psychosis: is it time to take action? Irish Journal of Psychological Medicine. www.cambridge.org/core/journals/irish-journal-of-psychologic
- Wang M et al. (2016). Decarboxylation Study of Acidic Cannabinoids: A Novel Approach Using Ultra-High-Performance Supercritical Fluid Chromatography/Photodiode Array-Mass Spectrometry. Cannabis Cannabinoid Res. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28861498/
- Ellis GM Jr et al. (1985). Excretion patterns of cannabinoid metabolites after last use in a group of chronic users. Clin Pharmacol Ther. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3902318/
- Lopez-Quintero C et al. (2011). Probability and predictors of transition from first use to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). Drug Alcohol Depend. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21145178/
- Gaoni Y, Mechoulam R (1964). Isolation, structure, and partial synthesis of an active constituent of hashish. Journal of the American Chemical Society.