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El sistema endocanabinoide y su implicación

Publicado: 13 de marzo de 2020
Por: Miguel Mariano Gómez Galeano.
El sistema endocanabinoide y su implicación,  para entender los potentes  efectos medicinales tanto en veterinaria como en medicina humana de ciertas plantas y sustancias  como el aceite de Copaiba, el Orégano, Pimienta Negra,  Las Trufas, El Cacao, Aloe de Vera,  La marihuana, utilizadas hace ya cientos de años, y sus efectos en el organismo y en el estado de ánimo.
 
Los que estudiamos ciencias afines con la biología y la medicina, en fisiología nos hablaban de un sistema que ayudaba a mantener el equilibrio interno que necesita el cuerpo para regular la temperatura,  regular el metabolismo, presión arterial constante, los recuerdos, nos dijeron que esto es la homeostasis y que este  sistema estabiliza y nos aísla  de las fluctuaciones exteriores que afectan nuestro cuerpo, que necesita estar en  equilibrio,   pero nunca se nos explicó cómo se regulaban estos procesos, a lo mejor este conocimiento todavía no estaba a nuestro alcance, y nuestros maestros no estaban enterados,  se sabía que existía algo que lo regulaba pero no se tenía claro cómo.
En mis estudios de metabolitos que se encontraban en plantas en potreros, biodiversos y silvopastoriles  encontré revisando  la literatura que algunas plantas estimulaban el sistema endocanabinoide, termino no había escuchado antes,  y me pregunte, que es!  Es que acaso nosotros producimos internamente sustancias parecidas a la Cannabis (Marihuana);  efectivamente si, nosotros las producimos,  y  son muy importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo y de nuestra psiquis.
El sistema endocanabinoide, está presente en todo el reino animal desde el gusano más pequeño hasta la ballena más grande; El sistema Endocanabinoide es un regulador central del metabolismo, la homeostasis energética (Silvestri y Di Marzo, 2013) y el sistema reproductivo en los mamíferos (Walker et al., 2019), pero su papel en la fisiología de las vacas lecheras,  y su influencia en la reproducción tanto de machos como en hembras apenas comienza a emerger, El profesor Raphael Mechoulam, aísla del Cannabis el tetrahidrocannabinol (TCH)  y descubre el sistema Endocanabinoide, y que el Cannabis estimula este sistema, y si existe el sistema, también deberían existir los neurotransmisores que activen en sistema producidos por el cuerpo,  en 1992 aísla la anandamida en cerdos, este compuesto, cuyo nombre deriva, por la sensación que produce, de la palabra sánscrita "ananda" (beatitud interior o portador de paz y felicidad interna) es el primer endocanabinoide que es aislado.
 
El sistema endocanabinoide y su implicación - Image 1
 
También descubre los receptores que  reciben los endocanabinoides los receptores CB1 y CB2 y por supuestos que a su vez también reciben de la misma forma a  los fitocanabinoides que ya habían sido encontrados el (tetrahidrocannabinol)   donde actúan este neurotransmisor.
Pero el Neurotransmisor original es la 'anandamida'  y sus efectos  en el sistema nervioso central (SNC) o en partes del sistema nervioso periférico en diversas regiones del cuerpo.
Sin embargo, tales efectos diferentes son mediados principalmente por los receptores de cannabinoides del tipo CB1 en el sistema nervioso central y los receptores del tipo CB2 en el sistema nervioso periférico.
También se encontró fuentes naturales de anandamida  en el cacao, en especial en la cocoa (cacao fermentado), en el chocolate, en la trufa negra, en los erizos de mar, y en diversas preparaciones de huevas desecadas de peces, por ejemplo la bottarga del Mezzogiorno (realizada principalmente a partir del Mugil cephalus), el batarej egipcio, el pourtage de la Occitania provenzal o el kiramisu japonés. Así como con el consumo de ácidos grasos esenciales, y quien sabe en cuantos peces tropicales y plantas tropicales que todavía no han sido estudiadas.
El Sistema Endocanabinoide sirve para mantener la homeostasis,  regula y armoniza una gran variedad de procesos,  incluyendo aprendizaje y memoria, emoción, humor, comportamiento adictivo, respuesta inmune, apetito, metabolismo, modulación del dolor, anti-inflamación, neurogenesis,  modulación de distintos procesos a nivel cardiovascular y neurológicos.
Además interactúa y regula muchos neurotransmisores desde  transportar un señal hasta para generar sensación de hambre.
Regula neurotransmisores, como la dopamina, serotonina, glutamato, prostaglandinas están relacionadas a procesos inflamatorios, procesos del dolor, procesos de la memoria, el sistema cannabinoide interactúa para   poder modificar esta señal.
Hay otras fuentes de cannabinoides tanto en  plantas como en animales o de síntesis que  interactúan con los receptores cannabinoides CB1 Y CB2 y otros que son los responsables de los efectos farmacológicos de ciertas plantas como la marihuana.
Los endocanabinoide pueden modular ciertas respuestas pero también lo pueden hacer los fitocanabinoides que son los cannabinoides derivados de las plantas, y los cannabinoides sintéticos también pueden afectar el sistema endocanabinoide.
El receptor cannabinoide tipo 1, normalmente abreviado como CB1, es un receptor cannabinoide mucho más afectados por Tetrahidrocannabinol  THC y está  localizado en los sistemas nerviosos centrales y periférico. Se activa por los neurotransmisores endocanabinoide, anandamida y 2-araquidonilglicerol (2-AG); por cannabinoides de plantas, como el compuesto THC, el ingrediente activo de la droga psicoactiva, cannabis; y los análogos sintéticos del THC. Se sitúan en muchas partes del cuerpo además del cerebro en los pulmones, sistema vascular, musculo, tracto digestivo, órganos reproductivos.
El receptor cannabinoide tipo 2, normalmente abreviado como CB2,  están algunos en el Cerebro, en medula Ósea,  en el Bazo que es donde se produce la respuesta inmune, y coincide con la acción de respuesta inmunomoduladora en  Macrófagos, Neutrófilos, Monocitos,  Linfocitos B, Linfocitos T células microgliales, que también puede ser inmuno estimuladora, generando diferenciación entre células normales y células malignas y aquí se explica la acción de los fitocanabinoides como sustancias anticancerígenas, además el CB2  están presentes en   los Huesos, la Piel, el Folículo piloso. El CB2 es activado por Fitocanabinoides procedentes del aceite de Copaiba, otra explicación de la cantidad de aplicaciones terapéuticas que tienen  estos aceites tambien el Orégano, Pimienta negra que además no producen psicoactividad.
También hay una combinación de receptores CB1 y CB2 en órganos como el Higado, Tracto Gastrointestinal, Páncreas, Bazo, Musculo Esquelético, explica la acción terapéutica   de los fitocanabinoides encontrados en las plantas mencionadas.
Uno de  los Fitocanabinoides más potentes que existen en la naturaleza es el  Beta-cariofileno mucho más potente que el CBD producto medicinal obtenidos del Cannabis que viene combinado con THC, los consumidores de cannabis con fines terapéuticos cada vez demandan más medicamentos con alto contenido de CBD pero que no sean psicoactivos, o sea que no produzcan los efectos del cannabis, como se explicó arriba el THC es psicoactivo y estimula tanto el receptores CB1 y CB2 , y puede generar el efecto terapéutico pero psicoactividad no deseada. Con el Beta-cariofileno no ocurre el efecto psicoactivo, ya que este solo estimula receptores CB2, y uno de las mayores concentraciones del beta- cariofileno se encuentran en la oleorresina del Copaiba.
El Tetrahidrocannabinol (THC) es ilegal en muchas regiones del mundo, y los consumidores de cannabis con fines terapéuticos cada vez demandan más medicamentos con alto contenido de CBD pero que no contengan también THC o tan poco, que no llegue a  generar psicoactividad; esta es la importancia del  Beta Cariofileno que solo actúa en receptores CB2, es una propuesta alternativa de  gran actividad para el tratamiento tanto de la ansiedad como de la depresión vía sistema endocanabinoide, además que es mucho más potente que el CBD del cannabis.
El artículo, publicado en la revista Physiology and Behaviour, analiza la función de los receptores CB2 en los trastornos de ansiedad y depresivos.
El Beta-Cariofileno, se considera un compuesto novedoso que tiene efectos farmacológicos beneficiosos en comparación con las benzodiacepinas y los inhibidores selectivos de la receptación de serotonina. Varios autores, demuestran por primera vez que el (Beta-Carifileno) es realmente eficaz para producir efectos ansiolíticos y antidepresivos.
El beta-cariofileno es un terpeno natural que se encuentra en multitud de aceites esenciales y extractos de plantas, que no producen  por supuesto los efectos  del cannabis.
Potencial medicinal del beta-cariofileno,  pese a ser algo raro entre los terpenos, el beta-cariofileno se une de manera natural al receptor cannabinoide CB2 en el cerebro, al mismo receptor al que también se une el THC. Es por ello que a menudo se habla de él como un terpeno algo inusual, siendo uno de los primeros en demostrarse (2008) que se une a los receptores cannabinoides de nuestro organismo. Parece que, tanto a nivel físico como mental, se trata de una molécula con un potencial terapéutico especialmente valioso. Dicho potencial se ha observado en multitud de ensayos clínicos; por ejemplo, un estudio demostró su eficacia tanto para tratar cuadros de depresión como de ansiedad, y lo hizo incluso al someter a los sujetos estudiados a condiciones de estrés extremo, por lo que se apunta a la posibilidad – junto a otros agonistas del receptor CB2 – de que pueda ser efectivamente usado para tratar estas dos condiciones.
En estudios sobre el cáncer de próstata y el de mama se ha comprobado cómo el beta-cariofileno tiene un potente efecto en las vías de señalización de estas células cancerígenas, inhibiendo el crecimiento tumoral y promoviendo la muerte de las células cancerosas (apoptosis). La importancia de estos descubrimientos puede ser clave en el campo de la prevención y lucha contra el cáncer a nivel mundial, y demuestra una vez más que el uso medicinal.
Este terpeno es el responsable, por ejemplo, del sabor del Aceite de Copaiba, de  la pimienta negra, así como de muchas de sus virtudes terapéuticas. Muchas zonas de bosque muy seco tropical como parte de la Guajira Colombiana existe zonas con abundantes plantas como el orégano que es consumido por los animales y también contiene beta-cariofileno.   No obstante, el uso del beta-cariofileno u otros terpenos para fines medicinales es una posibilidad que justo ahora empieza a ver la luz, con una investigación creciente por parte de la comunidad científica que no para de ofrecer conclusiones más que prometedoras en cuanto a los beneficios de su uso a largo plazo.
El sistema endocanabinoide y su implicación - Image 2
Muchas de las plantas que se vienen utilizando durante cientos de años como hierbas medicinales hoy sabemos que sus mecanismos de acción contra muchas enfermedades están relacionadas con el sistema endocanabinoide.
Ya se viene aplicando productos que activan el sistema cannabinoide en Veterinaria como en medicina humana, sobre todo con el Aceite de Copaiba.
El sistema endocanabinoide y su implicación - Image 3
Hoy aplicamos la Oleorresina de Copaiba Para aliviar y sanar enfermedades de la piel y de los tejidos externos: heridas, llagas, quemaduras, erisipela; soriasis, eczema, hongos, dermatitis; piel reseca, arrugas, picaduras de insectos, etc.
 · Se emplea aplicando con regularidad gotas del aceite sobre la parte afectada. En casos más graves, se calienta el aceite hasta el grado que el paciente soporte para acelerar la penetración (normalmente lenta). Otras modalidades consisten en incorporar (como productos de laboratorio o en forma casera) un poco de aceite de copaiba en jabones, champús, cremas de cuidados diarios de la piel, repelentes.
  • Para tratar úlceras estomacales o intestinales, gastritis o indigestiones.
  • Las tres modalidades comunes son:  el tratamiento intensivo, con varias tomas diarias, en casos de males agresivos;  el tratamiento regulador (gastritis, estreñimiento…), con una toma diaria en la mañana en ayunas;  la toma preventiva, antes de cometer probables excesos en la comida o la bebida.
  • Para mejorar la circulación de la sangre. Se emplea el tratamiento regulador con una toma diaria.
  • Para várices, se pueden realizar masajes con aceite caliente, puro o mezclado con aceites esenciales
  • Para mejorar las vías respiratorias y la garganta y coadyuvar en bronquitis y amigdalitis. (Existen referencias de uso para el asma)
  •  Al uso clásico tomando unas gotas diarias se agrega la posibilidad de toques en la garganta (aceite de copaiba mezclado con miel de abeja).
  • Para ayudar a curar enfermedades íntimas de mujeres y hemorroides de los varones.
  • El aceite se aplica mezclado con agua (caliente o tibia) en forma externa. Para las mujeres se   recomienda hacer lavados íntimos o baños en caso de alguna enfermedad.
  • Para los varones se usa los baños de asiento para mejorar las hemorroides.
  • Además, hay referencias sobre múltiples otros usos posibles. Muchos usos tradicionales han desaparecido por existir otras opciones (fiebres, tétanos…). Muchos nuevos están siendo estudiados y experimentados (cáncer, sida).

Los receptores endocannabinoides CB1 y CB2 afectan el potencial regenerativo de las MSC de tejido adiposo. Ruhl T, Karthaus N, Kim BS, Beier JP. Exp Cell Res . 2020 29 de enero: 111881. doi: 10.1016 / j.yexcr.2020.111881. [Epub antes de imprimir] PMID:32006556 Artículos similares Seleccionar elemento 320041832)

El papel crítico del receptor 2 de cannabinoides en los efectos protectores inducidos por URB602 contra la lesión por isquemia-reperfusión renal en la rata. Li XH, Liu YQ, Gong DY, Hai KR, Ke BW, Zuo YX. Choque . 2020 30 de enero. Doi: 10.1097 / SHK.0000000000001517. [Epub antes de imprimir] PMID:32004183 Artículos similaresSeleccionar artículo 319959783)

El agente organofosforado induce comportamientos similares al TDAH a través de la inhibición de las enzimas que hidrolizan los endocannabinoides cerebrales en ratas machos adolescentes. Ito Y, Tomizawa M, Suzuki K, Shirakawa Y, Ono H, Adachi K, Suzuki H, Shimomura K, Nabeshima T, Kamijima M. J Agric Food Chem . 2020 30 de enero. Doi: 10.1021 / acs.jafc.9b08195. [Epub antes de imprimir] PMID: 3199597 Artículos similares Seleccionar elemento 319879314)

Los endocannabinoides median cambios conductuales y fisiológicos de larga duración en ratas macho inducidas por la activación repetida del sistema mesolímbico por la cópula a la saciedad. González-Morales E, Rodríguez-Manzo G. Behav Brain Res . 2020 24 de enero: 112510. doi: 10.1016 / j.bbr.2020.112510. [Epub antes de imprimir] PMID: 31987931 Artículos similares Seleccionar elemento 319877885)

Cannabinoides para el tratamiento del prurito crónico: una revisión. Ávila C, Massick S, Kaffenberger BH, Kwatra SG, Bechtel M. J Am Acad Dermatol . 2020, 24 de enero. Pii: S0190-9622 (20) 30120-1. doi: 10.1016 / j.jaad.2020.01.036. [Epub antes de imprimir] Revisión. PMID: 319877 Artículos similaresSeleccionar elemento 319872246) 

Sistema endocannabinoide en el síndrome del intestino irritable y el cannabis como terapia. Pandey S, Kashif S, Youssef M, Sarwal S, Zraik H, Singh R, Rutkofsky IH. Complemento Ther Med . 2020 ene; 48: 102242. doi: 10.1016 / j.ctim.2019.102242. Epub 2019 Nov 13. Revisión. PMID: 31987224 Artículos similares Seleccionar elemento 319816757)

Las interacciones cannabinoides GABA en el hipocampo dorsal y la amígdala basolateral median la amnesia inducida por la morfina. Sharifi KA, Rezayof A, Alijanpour S, Zarrindast MR.

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El sistema endocannabinoide : un objetivo para el tratamiento del cáncer. Laezza C, Pagano C, Navarra G, Pastorino O, Proto MC, Fiore D, Piscopo C, Gazzerro P, Bifulco M. Int J Mol Sci . 2020 23 de enero; 21 (3). pii: E747. doi: 10.3390 / ijms21030747. Revisión. PMID: 31979368 Artículo libre Artículos similares Seleccionar elemento 319791089)

Fitocannabinoides en Enfermedades Neurológicas: ¿Podrían Restaurar una Transmisión GABAérgica Fisiológica? Cifelli P, Ruffolo G, De Felice E, Alfano V, van Vliet EA, Aronica E, Palma E. Int J Mol Sci . 2020 22 de enero; 21 (3). pii: E723. doi: 10.3390 / ijms21030723. Revisión. PMID: 31979108 Artículo libre Artículos similares Seleccionar elemento 3197850610) 

Diafonía entre el receptor de acetilcolina muscarínico M 1 y el sistema endocannabinoide : ¿una relevancia para la enfermedad de Alzheimer? Thompson KJ, Tobin AB. Señal Celular . 2020 21 de enero: 109545. doi: 10.1016 / j.cellsig.2020.109545. [Epub antes de imprimir] PMID: 31978506 Artículos similaresSeleccionar elemento 3197323511)  

Fenotipos microgliales y su relación con el sistema cannabinoide : implicaciones terapéuticas para la enfermedad de Parkinson. Kelly R, Joers V, Tansey MG, McKernan DP, Dowd E. Moléculas . 2020 21 de enero; 25 (3). pii: E453. doi: 10.3390 / moléculas25030453. Revisión. PMID: 31973235 Artículo libre Artículos similaresSeleccionar elemento 3197041312)  

Desalineación circadiana del perfil de 24 h del endocannabinoide 2-araquidonoilglicerol (2-AG) en adultos obesos. Hanlon EC, Leproult R, Stuhr KL, Doncheck EM, Hillard CJ, Van Cauter E. J Clin Endocrinol Metab . 2020 23 de enero. Pii: dgaa028. doi: 10.1210 / clinem / dgaa028. [Epub antes de imprimir] PMID:31970413Artículos similaresSeleccionar elemento 3196766413) 

Atenuación de la analgesia condicionada por miedo en ratas por inhibición de monoacilglicerol lipasa en la corteza cingulada anterior: papel potencial para los receptores CB 2 . Corcoran L, Mattimoe D, Roche M, Finn DP. Br J Pharmacol . 2020 22 de enero. Doi: 10.1111 / bph.14976. [Epub antes de imprimir] PMID:31967664 Artículos similares Seleccionar artículo 3196505114)  

Corrección del autor: Caracterización y localización de los componentes del sistema endocannabinoide en el testículo humano adulto.

Nielsen JE, Rolland AD, Meyts ER, Janfelt C, Jørgensen A, Winge SB, Kristensen DM, Juul A, Chalmel F, Jégou B, Skakkebaek NE.

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Un cerebro sobre los cannabinoides: el papel de la liberación de dopamina en la búsqueda de recompensas y la adicción. Peters KZ, Oleson EB, Cheer JF.

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Los fármacos moduladores endocannabinoides mejoran la ansiedad, pero no la expresión del miedo condicionado en un modelo roedor de trastorno de estrés postraumático. Vimalanathan A, Gidyk DC, Diwan M, Gouveia FV, Lipsman N, Giacobbe P, Nobrega JN, Hamani C. Neurofarmacología . 2020 13 de enero; 166: 107965. doi: 10.1016 / j.neuropharm.2020.107965. [Epub ante  de imprimir]PMID:3196228 Artículos similares Seleccionar elemento 3196104717) 

Sondas de receptor 2 cannabinoides derivadas de amina altamente selectivas. Westphal MV, Sarott RC, Zirwes EA, Osterwald A, Guba W, Ullmer C, Grether U, Carreira EM. Química . 2020 27 de enero; 26 (6): 1380-1387. doi: 10.1002 / chem.201904584. Epub 2020 21 de enero. PMID: 31961047 Artículos similares Seleccionar elemento 3195499018)

Diseño y síntesis de ligandos fluorescentes para la detección del receptor cannabinoide tipo 2 (CB2R). Spinelli F, Giampietro R, Stefanachi A, Riganti C, Kopecka J, Abatematteo FS, Leonetti F, Colabufo NA, Mangiatordi GF, Nicolotti O, Perrone MG, Brea J, Loza MI, Infantino V, Abate C, Contino M. Eur J Med Chem . 2020 7 de enero; 188: 112037. doi: 10.1016 / j.ejmech.2020.112037. [Epub antes de imprimir] PMID:31954990 Artículos similaresSeleccionar elemento 3195450019) 

Carta al editor: ¿Los efectos fisiológicos de los ácidos grasos n-3 en la dieta están parcialmente mediados por cambios en la actividad del sistema endocannabinoide en las vacas lecheras? Zachut M. J Dairy Sci . Febrero de 2020; 103 (2): 1049. doi: 10.3168 / jds.2019-17328. No hay resumen disponible. PMID: 31954500 Artículos similares Seleccionar elemento 3195343120) 

Efecto dependiente de la dosis del cannabinoide WIN-55,212-2 sobre la reparación de mielina después de un insulto desmielinizante. Tomas-Roig J, Agbemenyah HY, Celarain N, Quintana E, Ramió-Torrentà L, Havemann-Reinecke U. Sci Rep . 2020 17 de enero; 10 (1): 590. doi: 10.1038 / s41598-019-57290-1. PMID: 31953431  Artículo gratuito de PMC 

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 Miguel Mariano Gómez Galeano
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Jovita Ramos Hernández
27 de febrero de 2023
De que manera el aceite de orégano favorece la formación de dopamina? Es bueno para el Parkinson?
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