What is the Endocannabinoid System? An Introduction to the ECS

¿Qué es el sistema endocannabinoide? Una introducción al ECS

Su guía sobre el sistema endocannabinoide: cómo funciona, para qué sirve y por qué es crucial, no sólo para los cannabinoides y el CBD, sino también para el bienestar general.

Investigaciones y estudios de todo Internet brindan información sobre las capacidades del CBD y sus efectos en el cuerpo. Pero posiblemente más importante que cómo funciona el aceite de CBD es por qué puede afectar al cuerpo humano de la forma en que lo hace.

El CBD, como cualquier otro cannabinoide del Cannabis sativa , no actúa por sí solo en el cuerpo. Cuando las moléculas de CBD ingresan al torrente sanguíneo, continúan viajando y atraviesan la barrera hematoencefálica para llegar al sistema endocannabinoide.

Pero ¿qué es exactamente el sistema endocannabinoide? ¿Y por qué es necesario el sistema para que los cannabinoides funcionen? Esta guía detalla este sistema corporal, principalmente cómo funciona el sistema endocannabinoide, cómo funciona y por qué es crucial. Esto es cierto no sólo para los cannabinoides sino también para el bienestar general.

Un diagrama del cuerpo humano que indica las posiciones de los receptores CB1 y CB2 en verde y azul.

¿Qué es el sistema endocannabinoide?

El sistema endocannabinoide (ECS), también conocido como sistema cannabinoide endógeno, es una red fisiológica compleja que se extiende por todo el cuerpo humano y ayuda a establecer y mantener la salud y el bienestar general.

El sistema endocannabinoide no sólo está presente dentro del cuerpo humano sino en todos los vertebrados, incluidos mamíferos, reptiles, peces, anfibios y aves. Las primeras investigaciones sobre el ECS muestran que el sistema puede haber evolucionado hace más de 500 millones de años.

Utiliza acciones complejas, como la señalización o transmisión de neuronas, que afectan a nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmunológico y varios órganos de nuestro cuerpo. Y normalmente sirve como innumerables puentes de comunicación entre la mente y el cuerpo.

Inicialmente, los hallazgos científicos sugirieron que la función del sistema endocannabinoide sólo estaba conectada al cerebro y los nervios; sin embargo, a lo largo de los años, los investigadores descubrieron que el SEC abarca varias partes del cuerpo, incluida la piel, el tracto gastrointestinal, los huesos, los tejidos y otras estructuras biológicas.

Y ahora, los estudios modernos explican la participación del SEC en muchas funciones fisiológicas diferentes, como el sueño , el metabolismo, el estado de ánimo, el apetito, el estrés y el dolor general, incluso en las capacidades reproductivas e inmunológicas.

¿Cómo funciona el sistema endocannabinoide?

Aunque la comunidad científica todavía está trabajando para descubrir los secretos del sistema endocannabinoide, actualmente sabemos que ayuda a regular una amplia gama de procesos.

E incluso si no utilizas productos de CBD ni cannabis, el ECS sigue funcionando y permanece activo dentro de tu cuerpo. Para que el sistema endocannabinoide funcione correctamente, utiliza tres componentes críticos:

  • Receptores cannabinoides
  • Endocannabinoides
  • Enzimas metabólicas

Una imagen azul y violeta de una neurona sobre un fondo negro

¿Qué son los receptores de cannabinoides?

Los receptores cannabinoides comprenden la totalidad del sistema endocannabinoide y le permiten funcionar. Estos conectores se extienden por todo el cuerpo (unidos a las membranas celulares) y posiblemente sean más numerosos que cualquier otro sistema conectivo.

Dos tipos conocidos de receptores cannabinoides que componen el SEC: el receptor cannabinoide 1 (CB1) y el receptor cannabinoide 2 (CB2) .

Los receptores CB1 son predominantes dentro de nuestro sistema nervioso central (SNC), que contiene nuestro cerebro y médula espinal; pueden afectar o enviar transmisiones a los tejidos conectivos, neuronas, glándulas, gónadas y órganos asociados con el SNC.

Los receptores CB2 son más frecuentes en el sistema nervioso periférico (SNP), y consisten en fibras nerviosas que se ramifican desde el SNC y se extienden a muchos órganos y partes diferentes del cuerpo, como varias extremidades, piel, músculos y células inmunitarias.

Los receptores cannabinoides funcionan transmitiendo información al interior de la célula sobre cambios condicionales; este proceso inicia entonces la respuesta celular más adecuada. Y muchos tejidos pueden tener receptores CB1 y CB2 que se vinculan con diferentes acciones. Se vuelven activos principalmente mediante el uso de endocannabinoides.

Una imagen estilizada de un cuerpo humano transparente con grandes moléculas de cadena larga en su interior.

¿Qué son los endocannabinoides?

Los endocannabinoides son uno de los dos tipos de cannabinoides que activan los receptores cannabinoides dentro del sistema endocannabinoide. Pero lo más importante es que son las moléculas cannabinoides que nuestro cuerpo produce de forma natural.

Los fitocannabinoides, a diferencia de los endocannabinoides, son cannabinoides que se sintetizan naturalmente a partir de plantas, principalmente Cannabis sativa . El CBD, el cannabigerol (CBG) , el cannabinol (CBN) y otros cannabinoides beneficiosos que puede encontrar en cápsulas o productos de aceite de CBD premium son fitocannabinoides, al igual que el THC.

Nuestros endocannabinoides, también conocidos como cannabinoides endógenos, ayudan a sostener y mantener las funciones internas. Y los científicos no han descubierto cuántos endocannabinoides suelen producir nuestros cuerpos porque solo se sintetizan cuando es necesario.

A lo largo de los años se han descubierto dos endocannabinoides vitales:

Anandamida (AEA)

También conocido como N-araquidonoiletanolamina (AEA), es un neurotransmisor de ácidos grasos que ha aparecido en muchas revisiones científicas que han investigado cómo afecta a los humanos. A veces se la conoce como la “molécula de la felicidad” porque la anandamida deriva de la palabra sánscrita “ananda”, que puede significar deleite o alegría.

Los científicos creen que las moléculas de anandamida afectan el desarrollo de los embriones en sus primeras etapas y la memoria; Fue identificado y nombrado por primera vez en 1992 por el químico orgánico israelí Dr. Raphael Mechoulam.

2-araquidonoilglicerol (2-AG)

Aunque el 2-AG ya era un compuesto químico conocido, los científicos descubrieron más tarde su compatibilidad con los receptores cannabinoides. También fue descrito por primera vez por el Dr. Mechoulam junto con su alumno, Shimon Ben-Shabat, entre 1994 y 1995. Los niveles de 2-AG son particularmente altos en el sistema nervioso central y también se encuentra en la leche materna y en las vacas maternas.

Tanto los endocannabinoides como los fitocannabinoides estimulan los receptores cannabinoides uniéndose o uniéndose a ellos. En particular, para responder qué es el CBD , es un fitocannabinoide no intoxicante que normalmente se conecta a los receptores CB2, enviando señales a las partes y órganos del cuerpo estrechamente asociados con estos sistemas corporales.

Por otro lado, el THC, que es un fitocannabinoide psicoactivo, normalmente se une a los receptores CB1 en todo el sistema nervioso central (SNC). Y, a veces, el CBD también puede unirse a los receptores CB1, lo que impide que otros compuestos moleculares interactúen o afecten las funciones realizadas por el SNC.

Sin fitocannabinoides, el sistema endocannabinoide utiliza nuestros cannabinoides endógenos, que el cuerpo sólo crea cuando es necesario y que tienen efectos de corto alcance y una vida media más corta antes de su degradación por las enzimas.

n imagen que representa enzimas metabólicas

¿Qué son las enzimas metabólicas?

Las enzimas metabólicas son las que nuestro cuerpo utiliza para descomponer los endocannabinoides una vez que han cumplido su propósito; Funcionan acelerando las reacciones químicas dentro de nuestros sistemas, lo que resulta en el deterioro de las moléculas.

Hay dos enzimas principales responsables de descomponer los endocannabinoides:

Amida hidrolasa de ácidos grasos (FAAH)

La amida hidrolasa de ácidos grasos es una enzima serina hidrolasa, una de las clases de enzimas más diversas y extensas. Las enzimas serina hidrolasa tienen funciones vitales en varios procedimientos patológicos y fisiológicos. Degradan sustancias rompiendo enlaces moleculares específicos. En particular, la FAAH descompone el endocannabinoide anandamida.

Monoacilglicerol lipasa (MAGL)

La monoacilglicerol lipasa también forma parte de la familia de enzimas serina hidrolasa; Crea una reacción química utilizando moléculas de agua para degradar los monoglicéridos en los ácidos grasos de cadena larga. Y normalmente se utiliza para descomponer el 2-araquidonoilglicerol.

Estas dos enzimas aseguran que nuestros endocannabinoides se utilicen pero no duren más de lo necesario. Este proceso de degradación hace que los endocannabinoides sean distintos de las hormonas u otros neurotransmisores estándar; no se pueden almacenar ni guardar para un uso previsto.

Tener demasiados endocannabinoides probablemente iría en contra del propósito y objetivo principal del sistema endocannabinoide.

¿Cómo funciona el sistema endocannabinoide? La función, el papel y el propósito del sistema endocannabinoide

Anteriormente se mencionó que el sistema endocannabinoide ayuda a mantener la salud y el bienestar. Y si bien lo hace de muchas maneras diferentes, su objetivo principal es ayudar a gestionar la homeostasis.

Una expresión artística de la mente humana con circuitos que entran en una cabeza humana delineada.

¿Qué es la homeostasis?

La homeostasis es la estabilidad y el equilibrio de nuestras funciones fisiológicas y cognitivas en respuesta a fluctuaciones (creadas interna o externamente) que harían que nuestros cuerpos se comportaran o funcionaran de manera diferente a lo habitual.

El cuerpo humano regula activamente los sistemas biológicos dentro de sí mismo para mantener un rango limitado de condiciones óptimas, de manera constante, incluso mientras duerme o descansa. Imagínese un medidor con la mitad azul y la otra mitad roja.

La mitad azul representa algún tipo de deficiencia, como "demasiado frío" o "nivel bajo de azúcar en la sangre", y la mitad roja representa un excedente como "demasiado calor" o "nivel alto de azúcar en la sangre". Entre esas dos mitades, imagine un área neutral del tamaño de una moneda de un cuarto con el indicador balanceándose hacia adelante y hacia atrás solo dentro de esa pequeña sección, sin cruzar hacia el azul o el rojo. ¡Eso es homeostasis!

Normalmente mantenemos la homeostasis mediante métodos de retroalimentación negativa, lo que significa que sólo cuando algo cambia, el cuerpo comienza a corregirse. Y el sistema endocannabinoide juega un papel esencial en esa corrección.

Una pirámide codificada por colores que representa las etapas del proceso homeostático.

¿Cómo funciona el sistema endocannabinoide para favorecer la homeostasis?

El sistema endocannabinoide actúa como una red molecular importante para ayudar al cuerpo a mantener la homeostasis. El ECS se utiliza sólo cuando y donde es necesario porque su función es mantener todos los demás sistemas funcionando dentro del rango óptimo.

Por ejemplo, nuestras neuronas, también llamadas células cerebrales, se comunican entre sí enviándose señales electroquímicas entre sí. Cada neurona debe ser consciente de la que está hablando en ese momento, para saber cuándo disparar su propia señal. Cuando los mensajes se transmiten uno tras otro de forma segura, ese es el rango óptimo de su función.

Si una neurona comienza a enviar demasiadas señales a la vez, la neurona que recibe todas esas transmisiones sintetizará endocannabinoides donde está conectada a la hiperneurona. Los endocannabinoides se dirigen a la neurona sobreactuada, se adhieren a sus receptores CB1 y envían señales para calmar esa neurona, devolviendo las cosas a ese rango óptimo y manteniendo la homeostasis.

Este ejemplo también explica cómo funcionan los endocannabinoides como señales retrógradas. La información entre las células cerebrales generalmente fluye únicamente hacia adelante, desde la neurona que habla a la neurona que escucha. Sin embargo, la neurona receptora pudo regular la cantidad de información que recibía enviando endocannabinoides hacia la neurona hiperactiva.

Otros sistemas biológicos funcionan de manera similar cuando intentan volver a su rango óptimo de funcionamiento. Otro ejemplo es cómo nuestro sistema inmunológico utiliza la inflamación como mecanismo de respuesta al daño físico o a una infección.

La inflamación es útil cuando se trata de reparar tejido dañado o eliminar patógenos. El área inflamada resultante se debe a que las células inmunitarias y los fluidos fluyen hacia el sitio lesionado y hacen que las cosas vuelvan a ser como solían ser: están trabajando dentro de ese rango óptimo.

Sin embargo, si la inflamación se extiende a áreas y órganos perfectamente finos, o dura mucho más de lo necesario, puede causar mucho daño. La inflamación crónica se produce cuando las respuestas inflamatorias permanecen durante demasiado tiempo y, cuando comienza a atacar las células sanas, se convierte en una enfermedad autoinmune.

En este ejemplo, los endocannabinoides se liberan junto con las células inmunitarias que combaten las bacterias o reparan las zonas dañadas. Las señales de los endocannabinoides ayudan a restringir cualquier inflamación excesiva, lo que permite que la respuesta inflamatoria funcione dentro de su rango óptimo y preserve la homeostasis.

Hay varias partes móviles involucradas en cómo el sistema endocannabinoide ayuda a mantener la homeostasis. Aunque es posible que sus funciones no hayan sido evidentes en su primer descubrimiento.

Partes del sistema endocannabinoide vistas bajo un microscopio electrónico en azul, morado y amarillo.

¿Cómo se descubrió el sistema endocannabinoide?

Antes de que se mapeara y encontrara el ECS, un descubrimiento de hace años preparó el escenario. El Dr. Raphael Mechoulam, el científico israelí mencionado anteriormente, fue el primero en identificar y aislar el THC en 1964.

Y como el Dr. Mechoulam pudo aislar este cannabinoide, su investigación abrió el camino para los estudios sobre el cannabis y su efecto en el cuerpo humano. En un estudio financiado por el gobierno en 1988, el Dr. William Devane y Allyn Howlett de la Facultad de Medicina de la Universidad de St. Louis descubrieron sitios receptores que respondían a los compuestos de cannabis dentro del cerebro de una rata.

Los receptores que descubrieron, denominados receptores cannabinoides, terminaron siendo el receptor de neurotransmisores más abundante en el cerebro, por lo que mapearon el sistema endocannabinoide. Y el descubrimiento de estos receptores cannabinoides finalmente guió a los científicos hacia la detección de endocannabinoides.

También fue William Devane, junto con el Dr. Lumir Hanus, quien identificó el endocannabinoide anandamida en 1992 en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su equipo también descubrió el endocannabinoide 2-araquidonoilglicerol y varios otros neurotransmisores menores que se unen a los receptores cannabinoides.

¿Por qué es importante el sistema endocannabinoide?

El sistema endocannabinoide no es sólo una estructura fisiológica importante dentro de nuestro cuerpo; es una red esencial que juega un papel importante en la supervivencia del cuerpo humano y en cómo el CBD interactúa con nosotros, ya sea que esté usando CBD a diario o según sea necesario o tomando el mejor CBD para dormir .

Algunos científicos incluso han insinuado que niveles bajos de endocannabinoides pueden provocar el desarrollo de circunstancias nocivas. Esta condición, la deficiencia clínica de endocannabinoides (CECD) o disfunción del ECS, podría ayudar a explicar por qué algunas personas tienen problemas graves con su bienestar.

Aunque muchas afecciones de salud graves no tienen una causa subyacente, si la disfunción del ECS es un posible factor, apuntar al sistema endocannabinoide o a la producción de endocannabinoides podría resultar vital. Sin embargo, se requiere más investigación para determinar esta posibilidad.

El sistema endocannabinoide y tu cuerpo

En general, el ECS realiza una cantidad significativa de trabajo para estabilizar nuestras funciones corporales. Es una estructura fundamental formada por receptores cannabinoides, neurotransmisores endocannabinoides y enzimas metabólicas. Y todas estas piezas trabajan juntas para ayudar a mantener la homeostasis.

El ECS utiliza sus cannabinoides endógenos, anandamida y 2-araquidonoilglicerol, para ayudar a regular las funciones de las neuronas, las células inmunitarias y otros sistemas de tejidos y órganos. Los fitocannabinoides, como el CBD y el THC, también pueden afectar el SEC al unirse a sus receptores CB1 o CB2 (a veces a ambos).

Debido a la función del ECS de garantizar que nuestros sistemas y células funcionen en un rango óptimo, solo se utiliza cuando y donde se requieren sus efectos. Aunque el SEC y sus mecanismos se descubrieron hace relativamente poco tiempo, su existencia se remonta a hace cientos de millones de años con los primeros vertebrados.

La identificación y aislamiento de las moléculas de THC abrió la primera de muchas puertas para explorar el cannabis y cómo interactúa con el cuerpo. Este descubrimiento finalmente llevó a los científicos a descubrir los receptores de cannabinoides y los endocannabinoides que reaccionan a ellos.

Con más investigaciones en los próximos años, la comunidad científica podría determinar si una deficiencia de endocannabinoides podría ser la causa subyacente de algunos problemas graves de salud y bienestar. Si es así, entonces fortalecer el SEC o aumentar la producción de endocannabinoides puede ser una opción imperativa.

Aunque el CBD y otros medios a base de cannabis pueden ayudar a impulsar o impulsar la activación del ECS, no debe verse como una forma de enfoque alternativo único para todos. Todavía hay mucho que no sabemos, y la investigación científica sólo puede llegar hasta cierto punto con la tecnología moderna.

Pero al comprender la homeostasis, la función del sistema endocannabinoide y el papel que desempeña el sistema endocannabinoide en nuestro equilibrio y estabilidad internos, podemos desarrollar y explorar alternativas para mantener el bienestar. En el futuro, estas opciones podrían convertirse en métodos estandarizados que sean menos invasivos y más amigables que los medios convencionales actuales.


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