Канабихроменът (CBC) е неупойващ канабиноид, изолиран за първи път от хашиш през 1966 г. Растението го произвежда от CBGA чрез ензима CBCA синтаза. CBC се свързва само слабо с CB1, рецептора, отговорен за „high“ ефекта на THC. Лабораторни изследвания показват активност при TRP каналите, а в човешки себоцити той намалява производството на себумни липиди.
Сред многото съединения в Cannabis sativa L. едно, което привлича все повече внимание през последните години, е канабихроменът, или CBC. Открит за първи път през 1966 г., той постепенно получава признание, докато изследователите и специалистите от бранша го разглеждат по-отблизо.
За разлика от THC, CBC не се свързва с психоактивни ефекти, което го прави особено интересен за научните изследвания.
Изучаването на CBC включва проучване на начина, по който той взаимодейства с определени рецептори в тялото. Това помага да се определи мястото му в по-широката канабиноидна рамка и дава по-задълбочена представа за естествената сложност на растението.
Предпочитате да гледате вместо да четете? Това видео обхваща основното от статията:
Основни изводи
- Канабихроменът (CBC) е непсихоактивен канабиноид, установен през 1966 г.
- CBC се образува чрез ензимно превръщане на канабигероловата киселина (CBGA) в канабихроменова киселина (CBCA), която по-късно се декарбоксилира до CBC.
- За разлика от THC, CBC не се свързва силно с CB1 рецепторите в мозъка.
- CBC взаимодейства с други рецептори в тялото, което допринася за отличителния му биохимичен профил.
- CBC обикновено присъства в по-ниски концентрации в растенията коноп и канабис в сравнение с CBD и THC.
Въведение в CBC (канабихромен)
Канабихроменът (CBC) е непсихоактивен канабиноид, който се среща в Cannabis sativa. За разлика от THC и CBD, той взаимодейства по свой начин с рецепторните системи на тялото, което предизвиква научен интерес за по-нататъшни изследвания.
За да разберат CBC, изследователите се съсредоточават върху химичната му структура, начина, по който се образува в растението, и връзката му с рецептори като TRP и CB2. Тези рецептори участват в различни естествени процеси и дават основа за разбиране на уникалната роля на CBC в науката за канабиноидите.
CBC произхожда от CBGA, молекулата прекурсор, от която се образуват и няколко други канабиноида. Тази ранна роля в синтеза подчертава значението му при изучаването на растителните съединения.
За първи път е изолиран през 1966 г., независимо един от друг, от Йехиел Гаони и Рафаел Мешулам в Израел и от германска група, ръководена от Клаузен. Техните резултати бележат откриването на CBC като естествен канабиноид в Cannabis sativa.
Макар CBC да се среща в по-малки количества от THC или CBD, отличителното му поведение на молекулно ниво продължава да го прави обект на нарастващ интерес. Текущите изследвания имат за цел да изяснят ролята и характеристиките му.
| Характеристика | CBC | THC | CBD |
|---|---|---|---|
| Упойващ | Не | Да | Не |
| Взаимодействие с рецептори | TRP канали, CB2 (клетъчни изследвания); слабо при CB1 | CB1, CB2 | TRP канали, 5-HT1A; нисък афинитет към CB1 и CB2 |
Химична структура на CBC
CBC споделя биосинтетичен път с другите канабиноиди чрез CBGA. Когато CBGA се превърне в CBCA чрез ензимни процеси, а CBCA по-късно бъде изложена на топлина, например при сушене, тя се декарбоксилира до CBC. Химичната му формула е C₂₁H₃₀O₂ и макар структурата му да наподобява тази на THC и CBD, малки разлики влияят на активността му при рецепторите.

Структурата на CBC включва двупръстенно хроменово (бензопираново) ядро с пентилова странична верига и метилпентенилова странична верига, особености, които подпомагат разтворимостта му в липиди и функцията му във формули, изследвани заедно с други канабиноиди и терпени.
За разлика от THC, CBC не се свързва силно с CB1 рецепторите, което съответства на липсата на упойващи ефекти. Учените продължават да изследват как формата на молекулата му допринася за активността му в изследванията на канабиноидите.
Сложната биохимия на CBC
Пътят на канабихромена (CBC) от биосинтезата до взаимодействието с рецепторите разкрива подробен биохимичен механизъм. Това дава представа за характеристиките му както в биологията на растенията, така и в лабораторните изследвания.
Както отбелязва преглед на канабигерола (CBG), публикуван в списание Molecules, CBC произхожда от канабигероловата киселина (CBGA). Чрез ензима CBCA синтаза CBGA се превръща в канабихроменова киселина (CBCA).
След това CBCA се декарбоксилира, обикновено под действието на топлина и сушене, и образува неутралната форма CBC.

Преглед, публикуван в Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, изтъква, че CBC проявява слаба активност при CB1 рецепторите, действа като агонист на CB2 рецепторите в клетъчни изследвания и се смята за неупойващ.
Освен тази активност при CB2, CBC може да влияе непряко на ендоканабиноидната система. В лабораторни изследвания той потиска клетъчното усвояване на анандамид (AEA), но не и ензима FAAH, който разгражда AEA, докато данните за ефекта му върху ензима MAGL, който разгражда 2-AG, са противоречиви.
Ендоканабиноидната система (ЕКС)
| Етап | Химичен процес | Получено съединение |
|---|---|---|
| Синтез | Образуване на CBGA | CBGA |
| Ензимно превръщане | Превръщане в CBCA | CBCA |
| Активиране | Декарбоксилиране | CBC |
| Взаимодействие | Съобщени ефекти върху усвояването и разграждането на ендоканабиноидите | Възможно непряко влияние върху ЕКС |
CBC взаимодейства и с каналите TRP (transient receptor potential), които помагат за разпознаването на физични и химични стимули. Тези взаимодействия с рецептори допринасят за по-широкия научен профил на CBC.
Като картографират ефектите на CBC в различните рецепторни системи, изследователите се стремят да получат по-ясна представа за ролята му в науката за канабиноидите.
Интересът към канабихромена (CBC)
CBC продължава да привлича внимание, особено в изследванията на непсихоактивните канабиноиди. Уникалните му взаимодействия с рецептори го правят важна област на текущи изследвания.
Текущата работа включва изследване на ефектите му в сензорни системи при контролирани лабораторни условия, което създава отправни точки за по-нататъшни изследвания.

Изследванията разглеждат и връзката на CBC с поведенчески модели, макар това да е все още в ранен етап и да изисква внимателна оценка. Лабораторни изследвания върху определени клетъчни линии помагат да се разшири разбирането за начина, по който канабиноидите действат в биологичните системи.
С нарастването на познанията CBC става все по-актуална тема в изследванията на канабиноидите, особено в категорията на непсихоактивните съединения.
По-отблизо за изследванията на CBC
Скорошни изследвания сравняват CBC с други канабиноиди, като CBD, и подчертават разликите в начина, по който взаимодействат с рецепторни системи отвъд CB1 и CB2.
При мишки CBC предизвиква някои ефекти, подобни на тези на канабиноидите, и намалява възпалителния оток на лапата чрез механизъм, който не включва CB1 или CB2 рецепторите (DeLong и сътр., 2010). В същото изследване малка доза THC засилва ефектите на CBC.
CBC и кожните клетки
В култивирани човешки себоцити, клетките, които произвеждат кожен себум, CBC потиска базалното производство на липиди и намалява „акнеподобното“ производство на липиди, предизвикано от арахидонова киселина. Той има и противовъзпалителни ефекти, а при концентрации до 10 µM почти не влияе на жизнеспособността на клетките (Oláh и сътр., 2016). Това е клетъчно изследване, а не клинично изпитване.
Изследване в Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics потвърждава ограничения афинитет на CBC към CB1, агонистичната му активност при CB2 в клетъчни изследвания и отличителния му непсихоактивен профил.

Освен активността си при CB2 рецепторите и TRP каналите, CBC може да влияе непряко на ендоканабиноидната система и да оформя активността на други канабиноиди. Нужна е още работа, за да се картографира пълният му профил.
Бъдещето на CBC
CBC привлича все повече внимание в изследванията на канабиноидите. За разлика от THC, той не предизвиква упойващи ефекти, което го прави полезен обект за изучаване на непсихоактивната канабиноидна активност.
Изследване, публикувано в Comparative Clinical Pathology, разглежда в изследване с животни възможните невромодулиращи ефекти на CBC, свързани със сигналния път TrkB/BDNF. Такива изследвания подчертават значението на продължаващите проучвания.
Текущите изследвания се съсредоточават върху възможното участие на CBC в неврологични и сензорни пътища, както и върху мястото му в по-широкия антураж ефект, при който канабиноидите и терпените може да си влияят взаимно.

В момента CBC се изследва в лабораторна и предклинична среда. Ще са нужни по-големи, структурирани изследвания при хора, за да се направят по-пълни заключения за ролята му.
Засега CBC остава обект на активни изследвания, които изследователите и специалистите от бранша следят отблизо. Нарастващият му профил отразява разширяващия се обхват на науката за канабиноидите и усилията да се разбере сложността на Cannabis sativa.
CBC в маслата на Formula Swiss
CBC обикновено е второстепенен канабиноид, но е измерим в екстрактите от коноп с пълен спектър. В нашата собствена лаборатория CBC е измерен на 0,82% тегловни в маслото ни Zermatt Balance и на 1,51% в St. Moritz Restore (доклад 260410_A01, проби 260408.03 и 260408.04). Вижте нашите лабораторни доклади.
Често задавани въпроси
Какво е канабихромен (CBC)?
Канабихроменът (CBC) е естествено съединение в растението канабис. Той е един от няколкото основни канабиноида, макар че обикновено присъства в по-малки количества от THC и CBD.
С какво CBC се различава от THC и CBD?
CBC не предизвиква упойващи ефекти като THC. Макар CBD да е по-широко известен, CBC има свои взаимодействия с рецепторите и химични характеристики.
Къде в растението канабис се намира CBC?
CBC се образува в растението от канабигероловата киселина (CBGA), прекурсора на няколко канабиноида, чрез киселинната си форма CBCA. Концентрацията му обикновено е по-висока в младите растителни тъкани и според съобщенията намалява, докато растенията цъфтят и узряват.
Може ли CBC да предизвика „high“?
Не, CBC не води до упойващи ефекти. Той не се свързва силно с CB1 рецепторите, които обикновено се свързват с психоактивните преживявания.
Как се обработва CBC в тялото?
CBC проявява слаба активност при CB1 рецепторите, които са многобройни в мозъка, докато лабораторни изследвания съобщават за активност при CB2 рецепторите и TRP каналите. Изследвания с животни показват, че той достига до мозъка, а начинът, по който се обработва в тялото, все още се изследва.
Колко CBC има в CBD маслото?
Обикновено много по-малко от CBD. В нашата лаборатория CBC е измерен на 0,82% тегловни в маслото ни с пълен спектър Zermatt Balance и на 1,51% в St. Moritz Restore (доклад 260410_A01). В нашите масла без THC Lugano Clarity и Lucerne Calm той е под границата на откриване.
Има ли CBC забележим аромат?
Самият CBC обикновено е без мирис. Ароматът в продуктите, съдържащи CBC, обикновено идва от терпени или други растителни съставки.
Често ли се среща CBC в сортовете канабис?
Повечето сортове съдържат по-ниски нива на CBC. Някои обаче са селектирани така, че да имат малко по-високо съдържание на CBC.
Как CBC взаимодейства с другите канабиноиди?
CBC може да влияе на поведението на другите канабиноиди, когато присъстват заедно. При мишки малка доза THC засилва ефектите на CBC. Тези взаимодействия са област на интерес в изследванията на канабиноидите.
Пълният списък на канабиноидите
Тази статия е обща информация за науката за канабиса. Тя не прави твърдения за ефектите на продуктите на Formula Swiss, които се продават като козметика за употреба върху кожата, и не е медицински съвет. Прочетете пълния ни отказ от отговорност.
Последна проверка:
Източници
- Gaoni Y, Mechoulam R. Cannabichromene, a new active principle in hashish. Chemical Communications 1966:20. doi:10.1039/C19660000020
- Sepulveda DE, et al. The potential of cannabichromene (CBC) as a therapeutic agent. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 2024. PMID 38777605
- Li S, et al. Cannabigerol (CBG): a comprehensive review of its molecular mechanisms and therapeutic potential. Molecules 2024. PMID 39598860
- DeLong GT, et al. Pharmacological evaluation of the natural constituent of Cannabis sativa, cannabichromene and its modulation by Δ9-tetrahydrocannabinol. Drug and Alcohol Dependence 2010. PMID 20619971
- Oláh A, et al. Differential effectiveness of selected non-psychotropic phytocannabinoids on human sebocyte functions implicates their introduction in dry/seborrhoeic skin and acne treatment. Experimental Dermatology 2016. PMID 27094344
- Samanta A, et al. Transient receptor potential (TRP) channels. Subcellular Biochemistry 2018. PMID 29464560
- Dosumu OA, et al. Investigative assessment of the neuro-modulatory potentials of cannabichromene in TrkB/BDNF-mediated neurosignaling pathway. Comparative Clinical Pathology 2025
- Pertwee RG. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: Δ9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabivarin. British Journal of Pharmacology 2008. PMID 17828291