Se reconocen tres tipos de cannabinoides: los fitocannabinoides sintetizados naturalmente por la planta de cannabis; los cannabinoides endógenos, producidos por organismos animales y por el cuerpo humano (e.g., anandamidas.); y los cannabinoides sintéticos o neocannabinoides, compuestos similares generados en laboratorio (aunque no presentes al estado natural en el medio ambiente).[2][3]
Uno de los cannabinoides más conocidos es el delta-9-tetrahidrocannabinol (∆9-THC, o THC ), ingrediente psicoactivo principal de la marihuana.
Los cannabinoides actúan a través de dos tipos de receptores de membrana celular: los CB1, que se encuentran en el sistema nervioso central y en los sistemas reproductivo, digestivo e inmune; y los CB2, que se encuentran en tejidos periféricos como pulmón, bazo y testículos, así como en algunas células del sistema inmune como los monocitos y los macrófagos. El receptor transmembrana CB1 estaría asociado a las GPi (proteínas G inhibitorias) y al activarse se produciría un bloqueo de la entrada de calcio hacia las células así como la inhibición de la adenilato ciclasa con la consecuente disminución de la concentración intracelular de AMPc (una molécula que funciona como señalizadora o segundo mensajero en distintas vías enzimáticas intracelulares). Los receptores CB2 aparentemente actúan de forma muy parecida a los CB1.
Usos terapéuticos
Entre los usos terapéuticos de los cannabinoides se mencionan el tratamiento del dolor neuropático en pacientes terminales como en el cáncer metastásico, de los vómitos inducidos por quimioterapia y en el síntoma de la espasticidad de la esclerosis múltiple, y en las náuseas y vómitos intratables post quimioterapia del cáncer. Otros usos se encuentran actualmente en investigación clínica (Ej: convulsiones refractarias en niños, glaucoma).[4]
Antes de 1980, hubo mucha especulación sobre los efectos producidos sobre el físico y la psique a través de vía inespecífica en las membranas celulares por parte de los cannabinoides. El descubrimiento del primer receptor de cannabinoides en los años ochenta ayudó a resolver este debate. Estos receptores eran comunes en animales y fueron encontrados en mamíferos, aves, peces y reptiles.
Actualmente hay dos tipos conocidos de receptores: el CB1 y el CB2.[5]
Receptores de cannabinoides tipo 1 (CB1)
Los receptores CB1 fueron encontrados por primera vez en el cerebro, específicamente en los ganglios basales y en el sistema límbico. También fueron encontrados en el cerebelo y en los sistemas de reproducción de machos y hembras. Los receptores de CB1 están ausentes en la parte del tallo cerebral responsable de las funciones cardiovasculares y respiratorias.
En consecuencia no hay riesgo de fallo cardiorrespiratorio como sucede con otras drogas. Los CB1 aparecen como responsables de la euforia y de los efectos anticonvulsivos del cannabis.
Receptores de cannabinoides tipo 2 (CB2)
Los receptores de tipo 2 (CB2) se encuentran casi exclusivamente en el sistema inmunitario, con una gran cantidad en el bazo. Los CB2 son los responsables de la acción antiinflamatoria.
Fitocannabinoides
Tipo
Estructura
Forma Ciclada
Cannabigerol-type CBG
Cannabichromene-type CBC
Cannabidiol-type CBD
Tetrahydrocannabinol- and Cannabinol-type THC, CBN
Cannabielsoin-type CBE
iso- Tetrahydrocannabinol- type iso-THC
Cannabicyclol-type CBL
Cannabicitran-type CBT
Principales de cannabinoides naturales
También se les llama cannabinoides naturales, cannabinoides herbáceos o cannabinoides clásicos. Son conocidos únicamente porque se producen en una cantidad significativa en la planta de cannabis y están concentrados en una savia viscosa que se produce en estructuras glandulares conocidas como tricomas. Además la savia es rica en terpenos, los cuales son responsables del aroma de la planta.
Los fitocannabinoides son bastante insolubles en agua pero muy solubles en lípidos, alcoholes y otros disolventes orgánicos apolares.
Todos los cannabinoides naturales son derivados de sus respectivos 2-acidocarboxílico(2-COOH) por descarboxilación (catalizada por calor, luz y condiciones alcalinas).
Tipos
Hasta el momento se han identificado al menos 113 cannabinoides procedentes de la planta de cannabis.[6] Todas las clases derivan de compuestos del tipo cannabigerol y difieren principalmente en el proceso mediante el cual el precursor es ciclado.
Tetrahidrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) y cannabinol(CBN) son los cannabinoides más frecuentes y los que han sido objetivo de más estudios. Hay más cannabinoides que han sido estudiados:
CBG Cannabigerol
CBC Cannabichromene
CBL Cannabiciclol
CBV Cannabidivarin
CBCV Cannabichromevarin
CBGV Cannabigerovarin
CBGM Cannabigerol Monoetil éter
Tetrahidrocannabinol
El THC es el componente psicoactivo primario de la planta. Desde un punto de vista clínico, es útil para aliviar el dolor moderado pues posee un efecto analgésico además de ser neuroprotector. El tetrahidrocannabinol tiene aproximadamente la misma afinidad por el CB1 que por el CB2.[7]
Δ-9-tetrahidrocannabinol y Δ-8-tetrahidrocannabinol, imitan la acción de la anandamida, un neurotransmisor producido de forma natural en el organismo.
El cannabidiol (CBD) es un narcótico o estupefaciente, pero no se considera un psicoactivo y se cree que no afecta a la actividad llevada a cabo por el THC.[9] Recientemente se han hallado evidencias que demuestran que los fumadores de cannabis con una alta proporción de CBD/THC poseen menos tendencia a sufrir los síntomas[10] de la esquizofrenia. Este hecho está apoyado por tests psicológicos en los cuales los participantes experimentan una pérdida de intensidad de los efectos psicóticos cuando se les administra THC junto a CBD.
Esto nos conduce a la hipótesis que el CBD actúa como modulador alostérico negativo (NAM) del CB1 y en consecuencia altera los efectos psicoactivos del THC.
Cannabinol
El cannabinol (CBN) es el producto primario de la degradación del THC y no se suele encontrar demasiado en la planta. El contenido en CBN va aumentando según la cantidad de THC que se degrada y por la exposición a la luz y al aire. Es un psicoactivo leve cuya afinidad es superior en el caso del receptor CB2 y baja en el CB1.[11]
Tetrahidrocannabivarina
La tetrahidrocannabivarina (THCV) es común en ciertas variedades de la planta de cannabis de Sudáfrica y del sudeste asiático. Es un antagonista del THC y en los receptores de CB1 atenúa el efecto psicoactivo del THC.[12]
Cannabicromeno
El cannabicromeno (CBC) no es un psicoactivo y no influye en el efecto del THC.[9]
Cannabinoides ácidos
Los cannabinoides ácidos[13] son compuestos químicos pertenecientes a la familia de los cannabinoides, los cuales son mayormente conocidos por su presencia en la planta de cannabis (Cannabis sativa). Estos compuestos son precursores de los cannabinoides neutros, los cuales se obtienen mediante un proceso de descarboxilación, que elimina el grupo ácido carboxílico presente en su estructura.
A continuación, se enumeran algunos de los cannabinoides ácidos más prominentes junto con sus siglas y nombres completos:
THCA (ácido Δ9-tetrahidrocannabinólico)
THCA es el precursor ácido del THC, el cannabinoide psicoactivo más conocido. Se encuentra en las plantas de cannabis en forma de cristales que, mediante calor o tiempo, se convierten en THC.
CBDA (ácido cannabidiólico)
CBDA es la forma ácida del cannabidiol (CBD), un cannabinoide no psicoactivo que ha ganado atención por sus posibles propiedades terapéuticas.
CBGA (ácido cannabigerólico)
CBGA es un precursor clave para otros cannabinoides, como el THCA, CBDA, y CBCA. Su transformación en estos compuestos es catalizada por enzimas específicas.
CBN-A (ácido cannabinólico)
Aunque menos estudiado que otros cannabinoides, el CBN-A es el precursor ácido del cannabinoide cannabinol (CBN), que se ha asociado con propiedades sedantes.
Estos cannabinoides ácidos desempeñan un papel crucial en la biosíntesis de cannabinoides en las plantas de cannabis y han sido objeto de investigación debido a sus posibles beneficios para la salud. Es importante destacar que la investigación en este campo está en curso, y se necesita más evidencia científica para comprender completamente el alcance de sus propiedades y aplicaciones terapéuticas.
Posición del doble enlace
Cada uno de estos compuestos puede tener distintas formas dependiendo de la posición del doble enlace en el anillo acíclico del carbono. Esto puede comportar confusión porque hay diferentes sistemas para numerar y describir la posición del doble enlace.
Longitud
Muchos compuestos formados de cannabinoides herbáceos están constituidos por 21 carbonos. Sin embargo, muchos no siguen esta regla a causa de la variación en la longitud de la cadena ligada al anillo aromático. En el caso del THC, CBD y del CBN esta cadena es un pentilo(5 carbonos). En la mayoría de los homólogos, la cadena pentilo es sustituida por un propilo (3 carbonos). A los cannabinoides con un propilo se les da nombre empleando el sufijo “varina”. Ejemplos: THCV, CBDV, CBNV. Estas cadenas son más estrechas pero aumentan la intensidad y disminuyen la duración de las actividades de las sustancias químicas.
Perfil de la planta
La planta de cannabis puede presentar grandes variaciones respecto al tipo y cantidad de cannabinoides que sintetiza. La mezcla de cannabinoides producidos por la planta también es conocida como: perfil de la planta de los cannabinoides. El cultivo selectivo ha sido utilizado para controlar la genética de las plantas y de esta forma modificar el perfil de los cannabinoides. Hay variedades utilizadas en medicina por su alto contenido en CBD como por ejemplo la Cannabis Sativa L, otras son utilizadas con propósitos recreativos en busca de un alto contenido en THC.
El análisis cuantitativo del perfil de una planta productora de cannabinoides se determina mediante una cromatografía gaseosa (CG). Se sabe que se combina con una espectrometría masiva.
Las cromatografías líquidas también son posibles aunque normalmente son semi-cuantitativas y semi-cualitativas.
Farmacología
Los cannabinoides se pueden administrar por vaporización, ingestión oral, inyección intravenosa, absorción sublingual o con supositorios.
Una vez dentro del organismo, muchos cannabinoides son metabolizados en el hígado.
Muchos son almacenados en la grasa además de ser metabolizados en el hígado.
Δ-9-THC (neurotrasmisor delta 9 THC) es metabolizado a 11-hidroxi-Δ-9-THC para posteriormente convertirse en 9-carboxi-THC. Muchos metabolitos del cannabis pueden ser detectados en el organismo después de varias semanas.
Biosíntesis de la planta
La producción de cannabinoides comienza cuando una enzima causa la combinación del geranil pirofosfato y ácido olivetolico para formar CBG. Después, el CBG se transforma de forma independiente en CBD o CBC por dos enzimas sintetasas que se hallan separados. Posteriormente el CBD se cicla por acción de enzimas. Para los homólogos del propilo (THCV, CBDV y CBNV) se lleva a cabo el mismo proceso pero basado en CBGV.
Separación
Los cannabinoides pueden ser separados de la planta por extracción con disolventes orgánicos. Los hidrocarburos y los alcoholes son muy utilizados como disolventes pero debemos tener en cuenta que son inflamables y muy tóxicos.
La extracción supercrítica con dióxido de carbono es una técnica alternativa.
Aunque este proceso requiera altas presiones (73 atmósferas), hay un mínimo riesgo de incendio o de toxicidad. La retirada del disolvente es simple y eficiente. Una vez extraído, la mezcla de cannabinoides puede ser separada en componentes individuales usando técnicas de destilación. Se ha de tener en cuenta que para producir cannabinoides es necesaria una síntesis química.
Historia
Los cannabinoides fueron descubiertos en la década de 1940, cuando CBD y CBN fueron identificados. La estructura del THC fue determinada por primera vez en 1964 por el profesor Raphael Mechoulam, sintetizando la molécula Δ9-tetrahidrocannabinol.
Debido al parecido molecular y la facilidad de la conversión sintética, en un principio se pensó que el CBD era un precursor natural del THC. Sin embargo, hoy en día se sabe que el CBD y el THC son producidos de manera independiente en la planta del cannabis y que tienen un carácter antagónico.
Endocannabinoides
La anandamida es un ligando endógeno del CB1 y el CB2.
Los endocannabinoides son substancias que se producen en el interior del cuerpo, los cuales activan los receptores de cannabinoides. Tras el descubrimiento del primer receptor de cannabinoide en 1988, algunos científicos empezaron a buscar un ligando endógeno para el receptor.
Tipos de ligandos de endocannabinoides
Araquidonoiletanolamina (Anandamida o AEA)
En 1992, el primer componente descubierto fue identificado como araquidonoiletanolamina y llamado anandamida, un nombre derivado de la palabra dicha en Sánscrito y –amida. Anandamida es un derivado del ácido graso esencial (separado en el link) araquidónico. Es farmacológicamente hablando similar al THC, aunque su estructura química es diferente. La anandamida se une al receptor de cannabinoides CB1 y, en menor grado al receptor CB2, dónde actúa como un agonista parcial. Es tan potente como el THC en el receptor CB1.[14] Se encuentra en la mayoría de tejidos de un amplio abanico de animales.[15]
Dos formas análogas de la anandamida, el 7,10,13,16-docosatetraenoiletanolamida y el homo-y-linolenoiletanolamina, tienen similar farmacología. Todos ellos son miembros de una familia de señales lipídicas llamadas N-aciletanolamidas, que también incluyen los no cannabi-miméticos palmitoiletanolamida y oleiletanolamina, los cuales poseen efectos antiinflamatorios y orexigénico, respectivamente.
Muchas N-aciletanolaminas han sido identificadas también en semillas[16] y moluscos.[17]
2–Araquidonoilglicerol
Otro endocannabinoide, 2–Araquidonoilglicerol, se une a los receptores CB1 y CB2 con afinidad similar, actuando como un agonista total de ambos.[14][18] 2–AG está presente en concentraciones significativamente más altas en el cerebro que la anandamida, y existe cierta controversia en relación con si 2–AG, en lugar de anandamida, es el principal responsable de la señalización por endocannabinoides in vivo.[19] En particular, un estudio in Vitro sugiere que 2-AG es capaz de estimular la activación de la proteína G en mayor grado que la anandamida, aunque las implicaciones psicológicas de este hallazgo no son aún conocidas[20]
.
2-Araquidonilgliceril éter (noladin éter)
En 2001 se aisló un tercer tipo de endocannabinoide, el 2-Araquidonil gliceril éter, de un cerebro porcino.[21] Antes de este descubrimiento, había sido sintetizado artificialmente como un análogo estable del 2-AG; es más, existe cierta controversia sobre una clasificación como un endocannabinoide, ya que se encontró una “cantidad inapreciable” de dicha sustancia en los cerebros de una gran cantidad de especies de mamíferos diferentes.[22]
Se une al receptor CB1 (Ki=21,2 nmol/L) y causa sedación, hipotermia, inmovilidad intestinal y un suave efecto antinociceptivo en ratones. Se une fuertemente al receptor CB1, y sólo débilmente al receptor CB2[14]
N-Araquidonoil-dopamina (NADA)
Descubierto en el 2000, NADA se une preferentemente al receptor CB1.[23] Como la anandamida, NADA es también un agonista del subtipo 1 de receptor de vanilloides (TRPV1), un miembro de la familia de receptores vanilloides.[24][25]
Virodamina
Un quinto cannabinoide, virodamina, o O-araquidonoil-etanolamina (OAE) fue descubierto en junio de 2002. Aunque es un agonista total del receptor CB2 y un agonista parcial del CB1, en el receptor CB1 se comporta como un antagonista si se encuentra en una situación in vivo. En ratas, virodhamina estaba presente en concentraciones ligeramente inferiores que la anandamida en el cerebro.[26]
Función
Los endocannabinoides funcionan como mensajeros intercelulares lipídicos, señalando moléculas que son secretadas en una célula y activando los receptores de cannabinoides presentes en otras células de alrededor. Aunque en este rol de señalización intercelular se comportan de manera similar a los ya conocidos neurotransmisores monoamina, como la dopamina o la acetilcolina, los endocannabinoides difieren de muchas maneras de ellos. Por ejemplo, utilizan señalización retrógrada. Además, los endocannabinoides son moléculas lipofílicas, por lo tanto no son demasiado solubles en agua. No se guardan en vesículas, y existen como componentes integrales de la bicapa lipídica que constituye la membrana de las células. Se cree que son sintetizados por demanda en vez de ser sintetizados y luego almacenados para un uso posterior. Los mecanismos y enzimas que hay bajo la biosíntesis de los endocannabinoides aun constituyen un área de investigación activa.
El endocannabinoide 2-AG ha sido encontrado en leche materna tanto humana como bovina.[27]
Señal retrógrada
Los neurotransmisores convencionales son liberados de una célula pre-sináptica, y activados por receptores apropiados en una célula post-sináptica, dónde pre-sináptico y post-sináptico designan las zonas de envío y recibo de la sinapsis, respectivamente. Los endocannabinoides, por otro lado, son descritos como transmisores retrógrados porque normalmente viajan “hacia atrás”, en contra de la corriente sináptica común. Ellos, en efecto, son liberados de la célula post-sináptica y activados en la célula pre-sináptica, donde los receptores señal se encuentran densamente concentrados en los terminales axónicos, en zonas desde las cuales los neurotransmisores convencionales son a su vez liberados.
Este sistema de tráfico mediado por endocannabinoides permite a la célula post-sináptica controlar su propia entrada de tráfico sináptico. El efecto último en la célula liberadora de endocannabinoides depende de la naturaleza del transmisor convencional que está siendo controlado. Por ejemplo, cuando la liberación de un transmisor inhibidor, como GABA, es reducida, el efecto neto es un incremento de la excitabilidad de la célula liberadora de endocannabinoides. En contra, cuando la liberación de un neurotransmisor excitador, como el glutamato, es reducida, el efecto neto es la disminución de la excitabilidad de la célula liberadora de endocannabinoides.
Rango
Los endocannabinoides son moléculas hidrofóbicas: no pueden viajar sin ayuda largas distancias por el medio acuoso que envuelve las células de las cuales son liberadas, y por tanto actúan de forma local cerca de las células diana. Por esta razón, aunque emanen difusamente de las células fuente, tienen un área de influencia mucho más restringida que las hormonas, lo cual afecta a células por todo el cuerpo.
Scientific American publicó un artículo en diciembre de 2004, titulado “The Brain’s Own Marijuana” dónde se discutía el sistema endógeno cannabinoide.[28]
Cannabinoides sintéticos
Históricamente, la síntesis de cannabinoides en los laboratorios se basaba usualmente en la estructura de los cannabinoides herbarios y un largo número de análogos que han sido producidos y testados, especialmente en un grupo liderado por Roger Adams desde 1941, y más tarde en un grupo liderado por Raphael Mechoulam. Los componentes más nuevos no se relacionan con los cannabinoides naturales ni están basados en la estructura de los cannabinoides endógenos.
Los cannabinoides sintéticos son particularmente útiles en experimentos para determinar la relación entre la estructura y la actividad de los componentes de los cannabinoides, haciendo sistemáticas e incrementales modificaciones en las moléculas de cannabinoides.
Medicamentos comercializados que contienen cannabinoides sintéticos:
Nabilone (Cesamet®), un neocannabinoide sintético y un análogo del THC.
Rimonabant (SR141716), un neocannabinoide selectivo, antagonista del receptor CB1, usado contra la obesidad bajo el nombre de Acomplia®. También se utiliza en tratamientos para dejar de fumar.
A menudo se indica erróneamente el dronabinol o el nabiximols (Sativex®) entre los "cannabinoides sintéticos". No obstante:
Nabiximols (Sativex®), es un preparado de dos fitocannabinoides (THC y CBD) que se aplica en un spray, utilizado para el dolor neuropático y espástico en numerosos países. Sativex® obtiene sus cannabinoides de la extracción de las plantas de cannabis.
Tabla de algunas familias de cannabinoides
Cannabigerol-type (CBG)
Cannabigerol (E)-CBG-C5
Cannabigerol monomethyl ether (E)-CBGM-C5 A
Cannabinerolic acid A (Z)-CBGA-C5 A
Cannabigerovarin (E)-CBGV-C3
Cannabigerolic acid A (E)-CBGA-C5 A
Cannabigerolic acid A monomethyl ether (E)-CBGAM-C5 A
↑Lambert DM, Fowler CJ (2005). «The endocannabinoid system: drug targets, lead compounds, and potential therapeutic applications». J. Med. Chem.48 (16): 5059-87. PMID16078824. doi:10.1021/jm058183t.
↑Morgan CJ, Curran HV (abril de 2008). «Effects of cannabidiol on schizophrenia-like symptoms in people who use cannabis». The British journal of psychiatry : the journal of mental science192 (4): 306-7. PMID18378995. doi:10.1192/bjp.bp.107.046649.
↑Mahadevan A, Siegel C, Martin BR, Abood ME, Beletskaya I, Razdan RK (octubre de 2000). «Novel cannabinol probes for CB1 and CB2 cannabinoid receptors». Journal of medicinal chemistry43 (20): 3778-85. PMID11020293. doi:10.1021/jm0001572.
↑Stella N, Schweitzer P, Piomelli D. "A second endogenous cannabinoid that modulates long-term potentiation." Nature. 1997 Aug 21; 388(6644):773-8. PMID 9285589
↑reviewed in Pacher P, Batkai S, Kunos G. "The endocannabinoid system as an emerging target of pharmacotherapy." Pharmacological Reviews. 2006 Sep;58(3):389-462. PMID 16968947
↑Savinainen JR, Jarvinen T, Laine K, Laitinen JT. "Despite substantial degradation, 2-arachidonoylglycerol is a potent full efficacy agonist mediating CB(1) receptor-dependent G-protein activation in rat cerebellar membranes." British Journal of Pharmacology. 2001 Oct; 134(3):664-72. PMID 11588122
↑Hanuš L, Abu-Lafi S, Fride E, et al. (2001). «2-arachidonyl glyceryl ether, an endogenous agonist of the cannabinoid CB1 receptor». Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.98 (7): 3662-5. PMID11259648. doi:10.1073/pnas.061029898.
↑Oka S, Tsuchie A, Tokumura A, Muramatsu M, Suhara Y, Takayama H, Waku K, Sugiura T. "Ether-linked analogue of 2-arachidonoylglycerol (noladin ether) was not detected in the brains of various mammalian species." Journal of Neurochemistry. 2003 Jun;85(6):1374-81. PMID 12787057
↑Bisogno, T., D. Melck, M. Bobrov, N. M. Gretskaya, V. V. Bezuglov, L. De Petrocellis, V. Di Marzo. "N-acyl-dopamines: novel synthetic CB1 cannabinoid-receptor ligands and inhibitors of anandamide inactivation with cannabimimetic activity in vitro and in vivo." The Biochemical Journal. 2000 Nov 1;351 Pt 3:817-24. PMID 11042139
↑Bisogno T, Ligresti A, Di Marzo V. "The endocannabinoid signalling system: biochemical aspects." Pharmacology, Biochemistry, and Behavior. 2005 Jun;81(2):224-38. PMID 15935454
↑Ralevic V. (julio de 2003). «Cannabinoid modulation of peripheral autonomic and sensory neurotransmission.». European journal of pharmacology472 (1-2): 1-21. PMID12860468. doi:10.1016/S0014-2999(03)01813-2.
Elsohly MA, Slade D (2005). «Chemical constituents of marijuana: the complex mixture of natural cannabinoids». Life Sci.78 (5): 539-48. PMID16199061. doi:10.1016/j.lfs.2005.09.011.
Hanuš L (1987). «Biogenesis of cannabinoid substances in the plant». Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae116: 47-53. PMID2962461.
Hanuš L., Krejčí Z. Isolation of two new cannabinoid acids from Cannabis sativa L. of Czechoslovak origin. Acta Univ. Olomuc., Fac. Med. 74, 161-166 (1975)
Hanuš L., Krejčí Z., Hruban L. Isolation of cannabidiolic acid from Turkish variety of cannabis cultivated for fibre. Acta Univ. Olomuc., Fac. Med. 74, 167-172 (1975)
Devane WA, Hanuš L, Breuer A, et al. (1992). «Isolation and structure of a brain constituent that binds to the cannabinoid receptor». Science258 (5090): 1946-9. PMID1470919. doi:10.1126/science.1470919.
Hanuš L, Gopher A, Almog S, Mechoulam R (1993). «Two new unsaturated fatty acid ethanolamides in brain that bind to the cannabinoid receptor». J. Med. Chem.36 (20): 3032-4. PMID8411021. doi:10.1021/jm00072a026.
Mechoulam R, Ben-Shabat S, Hanuš L, et al. (1995). «Identification of an endogenous 2-monoglyceride, present in canine gut, that binds to cannabinoid receptors». Biochem. Pharmacol.50 (1): 83-90. PMID7605349. doi:10.1016/0006-2952(95)00109-D.
Racz I, Nadal X, Alferink J, Baños JE, Rehnelt J, Martín M, Pintado B, Gutiérrez-Adán A, Sanguino E, Bellora N, Manzanares J, Zimmer A, Rafael Maldonado López (2008). «Interferon-γ is a critical modulator of CB2 cannabinoid receptor signaling during neuropathic pain». J. Neurosci. 28: 12136-12145.
Racz I, Nadal X, Alferink J, Baños JE, Rehnelt J, Martín M, Pintado B, Gutiérrez-Adán A, Sanguino E, Manzanares J, Zimmer A, Rafael Maldonado López, (2008). «Crucial role of CB2 cannabinoid receptor in the regulation of central immune responses during neuropathic pain». J. Neurosci. 28: 12125-12135,.
Wahyu 11Wahyu 11:15-16 yang tertera pada fragmen Uncial 0308 dari ~350 M.KitabKitab WahyuKategoriApokalipsBagian Alkitab KristenPerjanjian BaruUrutan dalamKitab Kristen27← pasal 10 pasal 12 → Wahyu 11 (disingkat Why 11) adalah bagian dari Wahyu kepada Yohanes, kitab terakhir dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen.[1][2] Pengarangnya diyakini adalah Yohanes bin Zebedeus, seorang dari Keduabelas Rasul Yesus Kristus.[3][4][5] Teks Naskah asli...
Alfonso Salmeron Alfonso (Alphonsus) Salmeron (8 September 1515 – 13 Februari 1585) adalah seorang ahli Kitab Suci dan salah satu anggota pertama dari Serikat Yesus. Biografi Alfonso terlahir di kota Toledo, Spanyol, pada tanggal 8 September 1515. Ia belajar sastra dan filosofi di Alcala dan kemudian belajar filosofi dan teologi di Universitas Sorbonne di Paris. Disana, lewat Diego Laynez, ia bertemu dengan Ignatius Loyola; bersama-sama dengan Diego Laynez, Peter Faber dan Fransiskus Xaveri...
Dalea searlsiae TaxonomíaReino: PlantaeDivisión: MagnoliophytaClase: MagnoliopsidaOrden: FabalesFamilia: FabaceaeSubfamilia: FaboideaeTribu: AmorpheaeGénero: DaleaEspecie: Dalea searlsiae(Gray) Barneby[editar datos en Wikidata] Dalea searlsiaees una especie de planta herbácea perteneciente a la familia de las leguminosas.[1] Distribución Es nativa del sur de Nevada, y el este del Desierto de Mojave. Detalle de inflorescencia Descripción Dalea searlsiae alcanza un...
كامرين مانهايم (بالإنجليزية: Camryn Manheim) معلومات شخصية اسم الولادة ديبرا فرانسيس مانهايم الميلاد 8 مارس 1961 (العمر 62 سنة)نيو جيرسي، الولايات المتحدة الجنسية الولايات المتحدة الحياة العملية المدرسة الأم مدرسة تيش العليا للفنونجامعة كاليفورنيا، سانتا كروز المهنة ممث
1994 video game 1994 video gameLittle Big AdventureEuropean MS-DOS cover artDeveloper(s)Adeline Software InternationalPublisher(s) Electronic Arts Electronic Arts (European releases) Activision (North American, Asian and Oceanian releases) Electronic Arts Victor (Japanese releases) DotEmu (Android/iOS release) Director(s)Frédérick RaynalProducer(s)Randall BreenDesigner(s)Didier ChanfrayLaurent SalmeronYaël BarrozFrédérick Raynal Programmer(s)Frantz CournilOlivier LhermiteSerge Plagn...
Maldivian actor This article's lead section may be too short to adequately summarize the key points. Please consider expanding the lead to provide an accessible overview of all important aspects of the article. (September 2023) Mohamed VishalBorn (1997-05-09) 9 May 1997 (age 26)L. GanNationalityMaldivianOccupationActorYears active2017–present Mohamed Vishal (born 9 May 1997) is a Maldivian actor. Early life Vishal was born on 9 May 1997 in L.Gan. He describes himself as a diffiden...
American rock band The Doobie BrothersThe Doobie Brothers performing in 2017.Left to right: touring member John Cowan, Patrick Simmons, Tom Johnston, and John McFee.Background informationAlso known asThe DoobiesOriginSan Jose, California, U.S.GenresRocksoft rock[1]pop[2]blue-eyed soul[3]DiscographyThe Doobie Brothers discographyYears active1970 (1970)–1982 (1982)1987 (1987)–presentLabelsWarner Bros.CapitolAristaSonySpinoffsSouthern PacificMember...
Tucanoan language of Colombia and Brazil MacunaMacuna-EruliaMasa yeNative toColombiaEthnicityMacuna peopleNative speakers1,032 (2008–2011)[1]Language familyTucanoan Eastern TucanoanSouthBarasana–MacunaMacunaLanguage codesISO 639-3myyGlottologmacu1260ELPMacuna Macuna, also known as Buhagana, Wahana, is a Tucanoan language of Colombia and Brazil. References ^ Macuna. Ethnologue. Retrieved 2018-08-10. vteTucanoan languagesWestern Cueretú Orejón Koreguaje Macaguaje Tama Si...
American daily newspaper published in Phoenix The Arizona RepublicThe March 31, 2023, front page ofArizona RepublicTypeDaily newspaperFormatBroadsheetOwner(s)GannettEditorGreg Burton[1]FoundedMay 19, 1890; 133 years ago (1890-05-19) (as The Arizona Republican)Headquarters200 East Van Buren StreetPhoenix, Arizona 85004United StatesCirculation67,510 (daily edition)95,663 (Sunday edition) (as of 2023)[2]ISSN0892-8711 (print) 2766-452X (we...
The topic of this article may not meet Wikipedia's notability guideline for biographies. Please help to demonstrate the notability of the topic by citing reliable secondary sources that are independent of the topic and provide significant coverage of it beyond a mere trivial mention. If notability cannot be shown, the article is likely to be merged, redirected, or deleted.Find sources: William Leymergie – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (Ma...
Pour un article plus général, voir Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 1992. 400 m haies féminin aux Jeux olympiques de 1992 Généralités Sport Athlétisme400 mètres haies Organisateur(s) CIO Lieu(x) Barcelone Date 2 au 5 août 1992 Site(s) Stade olympique de Montjuic Palmarès Tenant du titre Debbie Flintoff-King Vainqueur Sally Gunnell Deuxième Sandra Farmer-Patrick Troisième Janeene Vickers Navigation Séoul 1988 Atlanta 1996 modifier L'épreuve du 400 mètres haies féminin...
Diplomatic missions of Kyrgyzstan This is a List of Diplomatic Missions of Kyrgyzstan, excluding honorary consulates. The landlocked, mountainous Kyrgyz Republic has a spread of diplomatic representation across Eurasia, particularly in other former Soviet republics where bilateral and multilateral ties have survived the breakup of the Soviet Union [1]. America United States Washington, D.C. (Embassy) Chicago (Consulate-General) New York City (Consular Post) Asia Afghanistan Kabul ...
Highway in Texas State Highway 249SH 249 highlighted in redRoute informationMaintained by TxDOT, HCTRA, and MCTRALength49.443 mi[1] (79.571 km)Existed1988–presentComponenthighways West Mount Houston Road from I-45 to West Montgomery Road Tomball Parkway from West Montgomery Road to Spring Cypress Road Tomball Tollway from Spring Cypress Road to Harris-Montgomery County line MCTRA 249 Tollway from Harris-Montgomery County Line to FM 1774 Aggie Expressway from FM 1774 t...
Imprisonment intended to last for life Life sentence redirects here. For other uses, see Life Sentence (disambiguation). Life term redirects here. For lifelong terms of office, see Life tenure. Not to be confused with Indefinite imprisonment. Criminal procedure Criminal trials and convictions Rights of the accused Fair trial Pre-trial Speedy trial Jury trial Counsel Presumption of innocence Exclusionary rule1 Self-incrimination Double jeopardy2 Bail Appeal Verdict Conviction Acquittal Not pro...
How to Lose a Guy in 10 DaysPoster filmSutradara Donald Petrie Produser Robert Evans Christine Forsyth-Peters Lynda Obst Ditulis olehMichele AlexanderJeannie Long (Buku)Kristen BuckleyBrian ReganBurr Steers (Film)PemeranKate HudsonMatthew McConaugheyAdam GoldbergBebe NeuwirthPenata musikDavid NewmanSinematograferJohn BaileyPenyuntingDebra Neil-FisherDistributorParamount PicturesTanggal rilis 7 Februari 2003 (2003-02-07) Durasi116 menitNegara Amerika Serikat Bahasa Inggris Anggaran$...
Черпання озерних залізних руд у Фінляндії (XIX ст.) Істо́рія осво́єння мінера́льних ресу́рсів Фінля́ндії З давніх часів місцеве населення використовувало руди заліза озер і боліт зі сходу і півночі країни. Про виготовлення заліза багаторазово згадується в давніх фінськи...
Island in Michigan This article is about the island in Michigan. For the unincorporated community in Indiana, see Hickory Island, Indiana. Hickory IslandUSGS aerial imagery of Hickory IslandHickory IslandShow map of Wayne County, MichiganHickory IslandShow map of MichiganHickory IslandShow map of the United StatesGeographyLocationMichiganCoordinates42°05′15″N 83°09′20″W / 42.08750°N 83.15556°W / 42.08750; -83.15556 (Hickory Island)[1]Highest...
Cruise ship terminal in Rotterdam This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) The topic of this article may not meet Wikipedia's general notability guideline. Please help to demonstrate the notability of the topic by citing reliable secondary sources that are independent of the topic and provide significant coverage of it beyond a mere trivial mention. If notability cannot be shown, t...
Prasasti MesaBatu MoabBatu Moab atau Prasasti Mesa di Museum Louvre.MaterialBasalTulisanBahasa MoabDibuatk. 840 SMDitemukan1868–70Lokasi saat iniMuseum Louvre, PrancisIdentifikasiAP 5066 Prasasti Mesa, juga disebut sebagai Batu Moab, adalah batu atau prasasti yang ditemukan di Dibon tahun 1868.[1] Di dalamnya tercatat mengenai Omri yang pernah menjadi Raja Israel.[1] Ini merupakan prasasti terpanjang yang ditemukan di Palestina.[1] Pada batu Moab inilah untuk pertama...
Baseball team in Loudonville, New York, United States Siena Saints 2023 Siena Saints baseball teamUniversitySiena CollegeHead coachAlex Jurczynski (1st season)ConferenceMAACLocationLoudonville, New YorkHome stadiumConnors Park (Capacity: 500)NicknameSaintsColorsGreen and gold[1] NCAA Tournament appearances1999, 2014Conference tournament champions1995, 1996, 1997, 1999, 2014Regular season conference champions1995, 1996, 1999, 2001 The Siena Saints baseball te...