Co je CBN?
- 1. Příběh „ospalého kanabinoidu“
- 2. Odkud se cbn bere?
- 3. Jak přeměnit thc na cbn
- 3. a. Získání cbn aplikací tepla
- 3. b. Degradace thc světlem
- 4. Jaké má cbn vlastnosti?
- 4. a. Cbn jako antibakteriální látka
- 4. b. Cbn na glaukom
- 4. c. Cbn pro stimulaci chuti k jídlu
- 4. d. Cbn jako protizánětlivý prostředek
- 4. e. Cbn pro neuroprotekci
- 5. Jak cbn působí v těle?
- 6. Je cbn psychoaktivní?
- 7. Závěr
Ve světě konopí jsou dva nejznámější kanabinoidní sloučeniny THC neboli tetrahydrokanabinol a CBD neboli kanabidiol.
Ale svět marihuany nabízí mnohem víc. Od trichomů přes terpeny až po více než tucet kanabinoidů je konopí darem přírody v celé jeho šíři.
Mezi nejznámější kanabinoidy patří:
- THC neboli tetrahydrokanabinol;
- CBD neboli kanabidiol;
- CBG neboli kanabigerol;
- THCV neboli tetrahydrokanabivarin;
- CBC neboli kanabichromen;
- A CBN neboli kanabinol.
Co ale například víme o CBN? Možná jste o něm už slyšeli jako o „ospalém kanabinoidu“, nebo je tohle váš první kontakt s tímto pojmem.

CBN neboli kanabinol je další známý kanabinoid obsažený v rostlinách konopí, ačkoliv bývá často zastíněn svými známějšími kolegy. O tomto tématu není příliš mnoho výzkumů, víme však, že CBN stimuluje chuť k jídlu, působí antibakteriálně, protizánětlivě a má i další vlastnosti.
V konopné rodině má každá sloučenina svou osobnost a jedinečné vlastnosti, pojďme tedy zjistit vše, co CBN nabízí.
1. Příběh „ospalého kanabinoidu“
Kanabinol je známý pod přezdívkou ospalý kanabinoid, protože se věří, že CBN působí jako silné sedativum. To však nemusí být úplně pravda, vysvětlíme si proč, ale protože o CBN stále není dostatek výzkumů, nelze dělat jasná tvrzení.
Pojďme se podívat na to, co víme. V 70. letech proběhl malý výzkum, který se zaměřil právě na vyvrácení tohoto mýtu. Zjistilo se nejen, že testovaní muži se po CBN necítili ospalí, ale že se to dělo spíše díky kombinaci THC a CBN než samotnému CBN. 1

Hlavním důvodem tohoto nedorozumění ohledně účinků CBN je, že lidé spojují staré konopí s pocitem ospalosti. Protože staré konopí také bývá spojováno s větším obsahem CBN, mnozí si myslí, že právě CBN za ospalost může.
Ve skutečnosti ale sedativní účinky starého konopí nejsou způsobené CBN, ale tím, že monoterpenoidy (typ terpenů) v konopí postupně vyprchávají a zůstávají hlavně více sedativní oxygenované seskviterpenoidy, které způsobují ospalost.
Laicky řečeno, starší květy konopí mohou obsahovat více CBN, ale zároveň je v nich více sedativních terpenů, které jsou hlavním důvodem sedativních účinků.
2. Odkud se CBN bere?
Většina ostatních kanabinoidů v marihuaně vzniká z kanabigerolové kyseliny (CBGA). U CBN to však není úplně tak.
CBN vzniká, když je THC vystaveno kyslíku nebo vysokým teplotám, což znamená, že dochází k dekarboxylaci. Proto je CBN často považováno za degradační kanabinoid od THC.
Proto se CBN nejčastěji vyskytuje v květech konopí, které byly po dlouhou dobu sušeny (oxidovány nebo stařeny).
To znamená, že pro získání CBN musíme mít nejprve THC. Přirozený obsah CBN v konopné rostlině však většinou nepřesahuje 1 %, a to ani v dobře sušených nebo dlouho skladovaných květech.
3. Jak přeměnit THC na CBN
Jelikož jsme zmínili, že CBN vzniká jako metabolit THC, a konopné rostliny jej přirozeně produkují jen v malém množství, mělo by být možné THC na CBN přeměnit, že? Přesně tak, existuje několik způsobů, jak získat CBN.
Získání CBN aplikací tepla
Kromě trpělivého čekání lze využít i alternativu pomocí tepla.
“Δ-9-THC samo snadno oxiduje na kanabinol (CBN) působením kyslíku a světla během procesu dekarboxylace.”2
K této oxidaci dochází, když vystavíte vaše květy konopí teplotám nad 150 °C po dobu 15 minut, nebo nižším teplotám po delší dobu. Běžně se při dekarboxylaci takto vysoké teploty nevyužívají, protože cílem většinou je zachovat THC.

Pokud tedy chcete získat CBN, je nutné zvýšit teplotu. Vakuové pece se velmi dobře hodí na přeměnu THC na CBN.
Degradace THC světlem
Protože světlo rovněž podporuje proces dekarboxylace v konopí, můžete své květy vystavit intenzivnímu světlu jako dalšímu možnému způsobu, jak přeměnit THC na CBN.
Tato metoda však vyžaduje další výzkum, než bude možné ji jednoznačně doporučit.
4. Jaké má CBN vlastnosti?
Poněvadž nejsou k dispozici ani malé klinické studie a zkušeností s užíváním CBN není zatím mnoho, stále se o možnostech využití CBN hodně dozvídáme.
To málo co víme, je však velmi slibné a CBN ukazuje účinnost v mnoha ohledech. Tady je srovnávací tabulka využití CBN, THC a CBD:
| Lékařská aktivita | CBN | THC | CBD |
|---|---|---|---|
| Úleva od bolesti (analgetikum) | X | X | X |
| Podpora chuti k jídlu | X | X | |
| Navození spánku | X | X | |
| Snížení křečí a epileptických záchvatů | X | X | X |
| Snížení zánětu | X | X | |
| Ochrana před degenerací nervového systému | X | X | X |
CBN jako antibakteriální látka
Výzkumy ukázaly potenciální antibakteriální schopnosti CBN. Byl testován na bakterii MRSA, která je běžně rezistentní vůči tradičním antibiotikům, ale na CBN reagovala.
CBN na glaukom
Studie na králících v roce 2007 a na potkanech v roce 1984 ukázaly, že CBN snižuje nitrooční tlak, což je hlavní rizikový faktor pro vznik glaukomu.3
Výzkum v tomto směru však zatím nepokračoval, a pro léčbu nemoci jsou stále lépe ověřené jiné léky, takže CBN je stále pozadu, pokud jde o léčbu glaukomu.
CBN pro stimulaci chuti k jídlu
Další studie na potkanech, což se nám také příliš nelíbí, ukázaly, že CBN zvyšuje chuť k jídlu hlodavců. Jelikož někteří lidé preferují vyhnout se THC (které také podporuje chuť k jídlu, ale má omamné účinky), CBN by pro ně mohlo být vhodnější variantou.4

Pokud se potvrdí, že CBN stimuluje chuť k jídlu, mohlo by být vhodné pro léčbu poruch příjmu potravy jako je anorexie a bulimie.
CBN jako protizánětlivý prostředek
Na jedné straně CBN prokázal schopnost zklidňovat zánětlivou pokožku ovlivněním receptorů TRPV2, což by mohlo být slibné pro léčbu kožních onemocnění jako je lupénka.
Dále podle dalšího výzkumu na potkanech, opravdu, omlouváme se, by CBN mohlo potenciálně pomoci při revmatoidní artritidě. Ovšem i zde je třeba více výzkumů.
CBN pro neuroprotekci
Vědci, kteří použili CBN u, hádejte u koho, potkanů jako léčbu ALS (amyotrofická laterální skleróza), zjistili, že kanabinol dokázal oddálit nástup tohoto onemocnění.
Studie na lidech zatím nebyly provedeny, ale pokud by byly výsledky pozitivní, mohl by se kanabinol stát silným prostředkem v boji s neurodegenerativními nemocemi.
5. Jak CBN působí v těle?
Endokanabinoidní systém a jeho receptory CB1 a CB2 jsou zodpovědné za zpracovávání většiny kanabinoidů z konopí.
Endokanabinoidní systém je, pokud jej neznáte, modulační neurotransmiterový systém v lidském mozku, který řídí mnoho fyziologických funkcí. Ovlivňuje například naši náladu, imunitní reakce, spánek, chuť k jídlu, vnímání bolesti a mnoho dalšího.
Právě endokanabinoidní systém je tím místem, kde kanabinoidy ovlivňují zejména receptory CB1 a CB2, ačkoliv působí i na další receptory. Podobně jako mateřská molekula THC má i CBN lepší afinitu k CB2 receptoru než k CB1. Jeho afinita k CB2 je však stále nižší než u THC. 5
Zároveň výzkumy ukazují, že CBN působí jako agonista i na CB1 receptorech, přesto však v menší míře oproti THC. Je také agonistou receptoru TRPV2, což například spouští tlumení bolesti v endokanabinoidním systému.
6. Je CBN psychoaktivní?
Nejčastěji se lidé ptají, zda je kanabinol psychoaktivní. Odpověď zní: CBN je mírně psychoaktivní kanabinoid, mírně méně psychoaktivní než THC a více než CBD.
Protože ho řada lidí užívá v kombinaci s THC, mohou se účinky navzájem zaměňovat, ale obecně CBN skutečně způsobuje mírný stav „high“.
7. Závěr
Po přečtení informací o CBN nám v hlavě stále zní jen „je třeba více výzkumů“.
Svět kanabinoidů je natolik rozmanitý a složitý, že je těžké jej vědecky uchopit a komplexně zkoumat. Právě kvůli obrovskému množství dosud neznámých faktů je obtížné najít přesná témata k prozkoumání.
Nezbývá nám tedy než čekat, až věda pokročí, případně se o dosud ne tak známém CBN poučit sami.
EXTERNÍ ZDROJE
- "Effects of delta9-tetrahydrocannabinol and cannabinol in man" I.G. Karniol, I. Shirakawa, R.N. Takahashi, E. Knobel, and R.E. Musty.
- "Decarboxylation Study of Acidic Cannabinoids: A Novel Approach Using Ultra-High-Performance Supercritical Fluid Chromatography/Photodiode Array-Mass Spectrometry" Mei Wang, Yan-Hong Wang, Bharathi Avula, Mohamed M. Radwan, Amira S. Wanas, John van Antwerp, Jon F. Parcher, Mahmoud A. ElSohly, and Ikhlas A. Khan. Prosinec 2006.
- "Cannabinoids in health and disease" Natalya M. Kogan and Raphael Mechoulam. Prosinec 2007.
- "Cannabinol and cannabidiol exert opposing effects on rat feeding patterns" Jonathan A. Farrimond, Benjamin J. Whalley, and Claire M. Williams. Duben 2012.
- "Cannabinoid CB1 Discrimination: Effects of Endocannabinoids and Catabolic Enzyme Inhibitors" Michael Z. Leonard, Shakiru O. Alapafuja, Lipin Ji, Vidyanand G. Shukla, Yingpeng Liu, Spyros P. Nikas, Alexandros Makriyannis, Jack Bergman, and Brian D. Kangas. Prosinec 2017.
Comments