V súčasnosti je klimatická a ekonomická snaha o využívanie udržateľných zdrojov a zníženie závislosti na petrochemických výrobkoch, čím minimalizujeme vplyvu na životné prostredie.
Preto sa v rôznych segmentoch ľudského života a histórie využívajú látky nachádzajúce sa v rastlinách. Tie sú od nepamäti vzácnymi prírodnými zdrojmi fytochemikálií (prírodných látok z rastlín) aj lignocelulózovej biomasy (používa sa v priemysle napr. na výrobu biopalív).
Konope (Cannabis sativa L.) je veľmi cenená rastlina na celom svete. Je zdrojom konopných vlákien (konopné laná), konopného oleja a rôznych biologicky aktívnych molekúl (CBD, THC a mnohé iné).
Význam konope
Konope, je známe už odpradávna pre svoje využitie v liečiteľstve a textilnom priemysle.
V súčasnosti opäť ožíva význam konope vďaka výrobe CBD oleja. Konope okrem výroby CBD oleja má význam vo:
- výrobe konopných vlákien pre textilný priemysel
- zabraňuje erózii pôdy.
? Zaujímavosť: Konopné vlákna sú atraktívne aj z hľadiska ich prirodzených antibakteriálnych vlastností. Ich použitie je zaujímavé pri výrobe antibakteriálnych prostriedkov, chirurgických nástrojov alebo funkcionalizovaných textílií. Táto vlastnosť súvisí s chemickým zložením vlákien konopného lyka: voľné aj esterifikované steroly a triterpény, medzi ktorými je aj β-sitosterol a β-amyrín.
Konope ako biologická továreň na výrobu fytochemikálií (CBD)
Zamerajme sa na CBD olej a produkty z konope a pozrime sa ako CBD opäť vynieslo konope na vrchol jeho slávy aj na Slovensku vďaka úprave zákona o predaji CBD.
Slovník pojmov látkovej výmeny metabolitov rastlín
- Primárne metabolity rastlín vznikajú priamo z anorganických zlúčenín, napríklad z jednoduchých sacharidov a aminokyselín. Sú pre rastlinu životne dôležité a zapájajú sa do metabolických dráh rastliny súvisiacich s rastom a reprodukciou rastliny.
- Sekundárne metabolity sú nebielkovinové zlúčeniny rastlín, ktoré väčšinou nie sú pre rastlinu životne dôležité ale dávajú rastline určitú evolučnú výhodu.
- Esenciálne oleje sú zložené s jednoduchých uhľovodíkov vo forme terpénov a terpenoidov. Môžu to byť alkoholy, fenoly, fenylpropanoidy, estery, aldehydy, ketóny, oxidy, seskviterpenické laktóny a furanokumaríny.
CBD – stručná chemická charakteristika látkovej výmeny v rastlinách
Rastliny sú schopné vyprodukovať niekoľko tisíc druhov organických zlúčenín vo forme tzv. primárnych a sekundárnych metabolitov. Sekundárne metabolity sú nebielkovinové látky, ktoré sa nezapájajú do metabolizmu rastlín a pre život rastliny nie sú nevyhnutné. Tieto látky môžu rastline priniesť určité evolučné výhody.
Tieto látky môžeme rozdeliť na:
CBD ako sekundárny metabolit konope
CBD je sekundárny metabolit konope a patrí medzi fytokanabinoidy. Prekurzory kanabinoidov pochádzajú z dvoch odlišných biosyntetických dráh (biosyntetická dráha je sled pochodov a krokov v rastline, ktorými sa tvoria zlúčeniny ako THC a CBD):
- polyketidovej dráhy, ktorá vedie k vzniku kyseliny olejovej (OLA)
- a plastidovej dráhy 2-C-metyl-D-erytritol-4-fosfátu (MEP), ktorá vedie k syntéze geranyl difosfátu (GPP).
Je veľmi komplikované vyznať sa v týchto termínoch a biologických pochodoch rastlín.
Za týmito krokmi nasledujú ďalšie biochemické dráhy so zložitými názvami a chemickými vzorcami, na konci, ktorých stojí CBD a CBD olej.
Pozitívne účinky spojené s kanabinoidmi
Podľa výskumov väčšina biologických vlastností súvisiacich s kanabinoidmi závisí od ich interakcií s endokanabinoidným systémom. Obsahuje dva kanabinoidné receptory spojené s G proteínom, CB1 a CB2 receptor. Podľa výskumov, kanabinoidy (medzi nimi aj CBD) interagujú s endokanabinoidným systémom a zohrávajú regulačnú úlohu pri rôznych fyziologických procesoch.
Okrem toho, že receptory CB1 a CB2 sú prítomné v centrálnom nervovom systéme a v celom mozgu, receptory CB1 sa nachádzajú aj v imunitných bunkách a gastrointestinálnych, reprodukčných, nadobličkových, srdcových, pľúcnych a močových bunkách. Predpokladá sa, že receptory CB2 majú imunomodulačné účinky a regulujú aktivitu cytokínov.
CBD je veľmi sľubný kanabinoid.

