諸如 CBD 和 THC 的大麻素的發現刺激了對這些分子對人體的益處以及它們表現這些作用方式的研究。在發現稱為內源性大麻素系統(ECS)的廣泛的細胞受體網絡後,終於找到了缺失的難題。

這一突破性發現不僅幫助科學家弄清了大麻素的工作原理,而且還闡明了複雜的生理系統,可以說這是人類最重要的神經化學網絡。

今天,我們為所有想要了解 CBD 和 THC 如何對人體產生影響的人準備了一個內源性大麻素系統的簡短指南。

首先讓我們重點介紹 ECS 的主要組成部分。

 

源性大麻素系統的組成

所述內源性大麻素系統由三個關鍵因素:內源性大麻素,受體,和酶。

 

內源性大麻素

這些化合物由 ECS 天然產生,並在體內合成以向 ECS 受體發出信號。Endo 來自希臘語,意思是“內部”,其中大麻素是指激活這些受體的分子。體內的兩個主要內源性大麻素是 2-AG 和 anandamide (1)。

 

大麻受體( CB1 和 CB2 )

內源性大麻素系統有兩種類型的受體: CB1 和 CB2 。這些結合位點存在於全身所有器官系統和許多細胞類型中。不同的大麻素可以激活,抑製或調節大麻素受體的活性。這是真實的兩個內源性大麻素phytocannabinoids (來自植物),並在實驗室中製成合成大麻素。研究人員還認為, TRPV1 (瞬態受體電位類香草)是 ECS 的一部分,因為它是 CBD , THC 和 anandamide 的結合位點

 

酵素

酶是分解體內某些化學物質以催化化學反應的蛋白質。內源性大麻素系統產生的酶,這兩個構建和代謝大麻素。脂肪酸酰胺水解酶(FAAH)是 ECS 中的主要酶之一,可分解 anandamide 

 

什麼是大麻素受體及其作用

 

大麻受體是內源性大麻素系統的重要組成部分當它們接收來自內源性大麻素的信息時,會在細胞之間以及從細胞外部到內部之間傳遞它們,從而使這些神經遞質表現出它們對身體和大腦的作用。

 

CB1 受體在哪裡?

CB1 受體雖然在許多其他地區也可以找到,但大部分都在大腦和神經系統中找到。到目前為止,研究人員已經在人體以下區域發現了CB1受體:

  •  
  • 脂肪細胞
  • 胃腸道
  • 胰腺
  • 生殖器官
  • 骨骼肌
  • 脊髓

 

CB2 受體在哪裡?

儘管研究程度低於 CB1 受體,但 CB2 受體出現在體內的區域較少。它們主要存在於免疫系統中,也存在於皮膚中。研究人員在以下方面鑑定出CB2受體:

  • 脂肪細胞
  • 胃腸道
  • 免疫系統
  • 生殖器官

 

人們為什麼有大麻素受體?

大麻受體存在於全身許多細胞類型的膜中。它由兩個空間組成-細胞外(細胞外部)和細胞內(內部)。當大麻素與大麻素受體結合時,它會向細胞內部發送信號,從而改變其功能。受體的激活位置通常表明其影響的功能。

大麻受體充當細胞外空間和細胞內部之間的中間人。激活後,大麻素受體會導致細胞改變其活性並導致向體內穩態的集體轉變-一種內部平衡狀態。

 

源性大麻素系統的作用是什麼

大麻研究人員已將內源性大麻素系統定義為穩態調節劑(2)。換句話說,ECS確保其他進程在沒有任何干擾的情況下運行。神經元利用突觸空間將大麻素向後發送到受體,以管理他們想要接收的分子(3)。

體內平衡的一個典型例子是體溫。如果峰值過高或下降過低,則物理功能將無法正常運行。我們的身體一直在努力保持 36-37 C 的安全範圍。

我們所有的生理系統都在恆定的平衡狀態下運作,內源性大麻素可根據需要幫助調節這種狀態。所述內源性大麻素系統演示了在以下系統(4)的調節作用:

  • 中樞和周圍神經系統
  • 內分泌系統
  • 免疫系統
  • 代謝

 

CBD如何與內源性大麻素系統相互作用

 

CBD 油中的植物大麻素在內源性大麻素系統中具有不同的相互作用機理。 CBD 對 CB1 和 CB2 受體的結合親和力很低。事實是,與低劑量的四氫大麻酚一起服用時, CBD 可抑制 CB1 受體(5)。因此, CBD 沒有令人陶醉的特性-它不會使您高昂。

除此之外, CBD 還與 TRPV1 受體結合, TRPV1 受體是部分參與內源性大麻素系統信號傳導的位點激活該受體會根據觸發因素影響不同的生理過程。

服用 CBD 油時, CBD 還可以通過增加 anandamide 的濃度間接刺激 CB1 和 CB2 受體那是因為大麻素會抑制 FAAH 酶,否則該酶會分解 anandamide  此功能使 CBD 的 anandamide 再攝取抑製劑。

隨著對 CBD 對健康益處的研究不斷擴展,育種者正在投入大量時間開發富含 CBD 的大麻菌株,以滿足消費者的需求。

在大麻的非精神活性表親工業大麻植物的花朵中也可以發現高濃度的 CBD 。

 

THC 如何與內源性大麻系統相互作用

THC 在分子結構上與 anandamide 極為相似,從而使其能夠結合併激活 CB1 和 CB2 受體。

直到最近,由於其產生的特徵性大麻高,育種者一直致力於生產富含四氫大麻酚的菌株。 THC 對大腦中 CB1 受體的親和力可實現這種精神狀態的改變,從而導致多巴胺水平的增加,欣快的情緒,食慾的增加以及除其他生理變化之外的深度放鬆。

但是, THC 和 anandamide 僅部分刺激 CB1 受體。研究人員還發明了一種合成形式的四氫大麻酚,可以活化整個部位,但常常會引起不愉快的程度,從而引發妄想症和恐慌症。 THC 也是 CB2 受體的部分激動劑。

 

如何維持內源性大麻素系統的正常運作

內源性大麻素系統是典型的人類保持生理平衡。但是,有時內在大麻素系統的功能可能會受到多種因素的影響。研究人員建議,每個人都有最佳的“內源性大麻素”,這是指體內產生並流通的足夠量的大麻素。

大麻素含量不足可能會觸發一種稱為臨床內源性大麻素缺乏症(CECD)的疾病(6)。研究人員稱,臨床上內源性大麻素缺乏可能是偏頭痛, PTSD ,纖維肌痛,神經性疼痛和一系列自身免疫性疾病的根本原因。

那麼,您如何才能支持您的內源性大麻素系統,使其永不過時?

以下是一些簡單(免費)的提示:

  • 補充大麻素:如前所述,諸如 CBD 和 THC 的大麻素與 ECS 中的大麻素受體相互作用。越來越多的科學證據支持大麻的許多治療用途。大麻素是低內源性大麻素音調的首選治療方法
  • 有氧運動:跑步和騎自行車等活動可能是提高大腦中 anandamide 水平的良好方法也被稱為“跑步者的高,”你完成了運行後遇到的興奮 sesh 歸因於水平的提高大麻素在大腦(7)。這將解釋“ anandamide 的含義,在梵文中將其翻譯為“幸福”。
  • 歐米茄脂肪酸:只有存在足夠的歐米茄3脂肪酸,才能合成大麻素(8)。富含 omega-3 的食物包括肉,魚,大麻籽,核桃和魚子醬。
  • 萜烯:一些萜烯,例如月桂烯石竹烯,可以增強大麻素的作用,增強內源性大麻素系統。例如,月桂烯可確保大麻素更好地滲透血腦屏障。反過來,石竹烯直接與 CB2 受體結合,幫助身體舒緩神經並改善情緒(9)。萜烯存在於所有草藥,香料,水果和蔬菜中;它們還負責植物的香氣和風味。

 

ECS:這是一個新的主系統嗎?

內源性大麻素系統是最重要的我們的福祉它不僅是人體最大的神經化學網絡,而且還調節著所有其他器官系統的活動。正常運作的內源性大麻素系統可確保主要生物學過程之間的內部平衡,包括記憶,情緒加工,認知,感官知覺,繁殖,體溫,免疫功能等。

儘管內源性大麻素系統是一個相對較新的發現,但仍進行了新的研究以探索其機制以及刺激 ECS 有助於解決各種健康問題的方式。我們期待著這方面的未來發現。

目前,我們只想強調一件事:照顧您的 ECS 只是一個聰明的主意。最好的支持方式是通過有機大麻來源的高質量,經過實驗室測試的 CBD 產品。

 

參考文獻:

  1. EB,Russo,“內源性大麻素系統簡介”,取自:https://www.phytecs.com/wp-content/uploads/2015/02/IntroductionECS.pdf
  2. 阿查里亞(Acharya)南迪尼(Nandini)等。“內源性大麻素系統可調節腸道免疫穩態。” 美國國家科學院院刊。114,19(2017):5005-5010。doi:10.1073 /pnas.1612177114
  3. Kreitzer Anatol C和Wade G Regehr “通過內源性大麻素逆行信號。” 神經生物學的最新觀點。12,3(2002):324-30。doi:10.1016 / s0959-4388(02)00328-8
  4. 科莫羅夫斯基,揚和亨里克·史泰平羅拉układu endokannabinoidowego W¯¯ regulacji czynności dokrewnejkontroli równowagi energetycznej człowieka ”[中的作用,內源性大麻素系統,內分泌功能的調節,並在人體能量平衡的控制。Postepy higieny medycyny doswiadczalnej (在線)第一卷。61(2007):99-105。
  5. Russo,Ethan B和Jahan Marcu “大麻藥理學:通常的嫌疑人和一些有希望的線索。” 藥理學進展(加利福尼亞聖地亞哥)。80(2017):67-134。doi:10.1016 /bs.apha.2017.03.004
  6. Ethan B. Russo,“重新考慮了臨床內源性大麻素缺乏症:目前的研究支持偏頭痛,纖維肌痛,腸易激綜合徵和其他耐治療綜合徵的理論。” 大麻和大麻素研究卷。1,1 154-165。2016年7月1日,doi :10.1089 /can.2016.0009
  7. 福斯,約翰內斯等。“跑步者的高水平取決於小鼠中的大麻素受體。” 美國國家科學院院刊。112,42(2015):13105-8。doi:10.1073 /pnas.1514996112
  8. 沃森,約瑟芬E等。“新興的omega-3脂肪酸內源性大麻素及其衍生物。” 前列腺素及其他脂類介質卷。143(2019):106337. doi:10.1016 /j.prostaglandins.2019.106337
  9. Bahi ,Amine等。“β-石竹烯,CB2受體激動劑會產生與小鼠焦慮和抑鬱相關的多種行為變化。” 生理與行為卷 135(2014):119-24。doi:10.1016 /j.physbeh.2014.06.003

 

 

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