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title: "¿Qué es el THCA y cómo se convierte en THC? Usos, efectos y beneficios potenciales"
description: "Las plantas de cannabis han demostrado contener más de 100 cannabinoides diferentes y el THCA sin duda es uno de los más importantes, sin poseer efectos psicoactivos."
url: https://unaneurona.org/que-es-el-thca-y-como-se-convierte-en-thc-accion-usos-y-beneficios/
date: 2023-05-16
modified: 2023-11-29
author: "Carlos Uhart M."
image: https://unaneurona.org/wp-content/uploads/2022/11/THCA.jpg
categories: ["Salud", "Cultura"]
tags: ["Cannabinoides", "Cannabis", "Cannabis Medicinal", "Cultura Cannábica", "THCA"]
type: post
lang: es
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# ¿Qué es el THCA y cómo se convierte en THC? Usos, efectos y beneficios potenciales

Por **(https://www.thebluntness.com/posts/what-is-thca)**

Las plantas de cannabis han demostrado (https://unaneurona.org/que-son-los-cannabinoides-y-cuales-son-sus-efectos-en-el-organismo/) y el THCA **sin duda es uno de los más importantes**, sin poseer efectos psicoactivos.

La razón es que no importa** cuántas flores crudas de cannabis te propongas comer**, nunca sentirás los efectos psicoactivos.

¿Por qué? **Porque los cogollos en estado natural** (https://unaneurona.org/thc-vs-cbd-cual-es-la-diferencia/), el cannabinoide responsable de los efectos psicoactivos del cannabis.

En cambio, las flores frescas si contienen altos niveles de un cannabinoide llamado **THCA o ácido tetrahidrocannabinólico**, un precursor inmediato del THC.

## Usos del THCA

Entonces, si dejamos de la psicoactividad, **algunas investigaciones actuales** sobre el cannabis se han centrado en descubrir el valor del THCA por derecho propio.

Las primeras investigaciones ya han demostrado **cómo la molécula de THCA interactúa** con el (https://unaneurona.org/receptores-cannabinoides-cb1-y-cb2-todo-lo-que-necesitas-saber/) para combatir las náuseas, proteger las neuronas y aumentar el suministro de endocannabinoides, los cannabinoides propios de nuestro organismo.

## ¿Cuándo se descubrió el THCA?

Aunque los científicos lograron aislar por primera vez el THC en 1963, **todavía les llevó un poco más de tiempo** descubrir el THCA y su interés inicial estuvo enfocado en el hachís y el charas.

Fue en 1965 cuando el profesor Friefhelm Korte de la Universidad de Bonn **se convirtió en el primer investigador en identificar el THCA** como un componente importante del hachís.

Más recientemente, los investigadores han descubierto que el THCA **representa alrededor del 90% del contenido total** de cannabinoides y que alrededor del 70% de su composición se convierte en THC cuando se calienta adecuadamente.

!(https://unaneurona.org/wp-content/uploads/2022/11/THCA-a-THC.png)

## ¿Cómo funciona el THCA en el cuerpo?

La administración oral y sublingual **permite a los usuarios consumir THCA** evitando la (https://unaneurona.org/que-es-la-descarboxilacion-y-como-realizarla-correctamente/). Esto permite que el THCA ingrese al cuerpo sin convertirse en THC.

A continuación** repasemos algunos de los mecanismos** por los que el THCA actúa en el cuerpo.

### 1. Receptores CB1

Al consumir THC, **activamos este receptor cannabinoide** que a su vez desencadena el subidón psicoactivo del cannabis.

El THCA en cambio, si bien se une al mismo receptor,** su afinidad es mucho menor** y no produce suficiente actividad para desencadenar un efecto psicoactivo, pero si parece desarrollar una acción terapéutica.

### 2. Receptores CB2

Los cannabinoides no psicoactivos **producen efectos antiinflamatorios** a través de los receptores CB2. El THCA se une a este receptor, pero nuevamente, solo con baja afinidad.

!(https://unaneurona.org/wp-content/uploads/2020/12/Receptores-cannabinoides-CB1-y-CB2-300x197.jpg)*Receptores cannabinoides CB1 y CB2*

### 3. Receptores GPR55

Estos receptores forman parte del sistema endocannabinoide extendido. Aunque **su papel en el sistema nervioso central sigue siendo confuso**, se sabe que desempeñan un papel importante en la acción terapéutica de los cannabinoides.

### 4. Canales TRP

Los canales iónicos de potencial receptor transitorio (TRP) **median información sensorial** como la visión, el gusto y el tacto.

El THCA **interactúa directamente con varios canales TRP**, ya sea estimulándolos o desensibilizándolos.

### 5. Inhibición de enzimas

Las enzimas del sistema endocannabinoide **trabajan para descomponer** nuestro propio suministro de cannabinoides.

Al detener estas enzimas en seco, **el THCA puede elevar temporalmente** los niveles de endocannabinoides como la (http://www.scielo.org.co/pdf/vitae/v16n2/v16n2a11.pdf) (la «molécula de la felicidad») y el 2-AG.

## ¿Cuáles son los efectos del THCA?

El THCA es **uno más de muchos otros cannabinoides no psicodélicos** y cuando se consume por vía oral o sublingual, produce efectos sutiles interactuando con diversos receptores en el cuerpo.

Cuando el THCA se calienta a una temperatura adecuada durante un tiempo adecuado, **se produce un proceso conocido como descarboxilación**, es decir, el THCA no psicoactivo se convierte en THC psicoactivo.

Por esta razón, **el THCA es considerada una molécula multipropósito** en la que algunos usuarios optan por aprovechar los beneficios de la molécula original, mientras que otros prefieren descarboxilarlo y obtener los beneficios de la molécula psicoactiva.

Para aquellos en el primer grupo, **las recientes investigaciones han identificado** que el THCA posee una larga lista de beneficios potenciales:

### 1. Inflamación

La inflamación sustenta los estados de múltiples enfermedades y el THCA **parece mediar en este proceso fisiológico** a través de la unión al receptor GPR55.

Investigadores del Instituto de Ciencias de las Plantas de Israel descubrieron que el THCA **reduce la inflamación en las células del colon**, lo que sugiere que el cannabinoide podría desempeñar un papel terapéutico en el tratamiento del colon irritable.

### 2. Náuseas

El THCA **reduce las náuseas a través de su acción sobre el receptor CB1** y los investigadores sugieren que podría desempeñar un papel incluso más eficaz en la lucha contra las náuseas que el THC.

### 3. Cáncer

Los investigadores están **desarrollando medicamentos basados ​​en THCA** que han demostrado capacidades antitumorales en laboratorio.

El THCA ha demostrado l**a capacidad de reducir la viabilidad celular** de ciertas formas de cáncer en experimentos realizados en placas de Petri.

### 4. Neuroprotección

Los primeros modelos celulares muestran que el THCA **puede ofrecer neuroprotección** en condiciones neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington.

La molécula parece ser capaz de **incrementar la supervivencia de las células neuronales** y evitar que las células del sistema nervioso muten.

!(https://unaneurona.org/wp-content/uploads/2022/11/Efectos-neuroprotectores-del-cannabis.jpg)*Efectos neuroprotecctores del cannabis*

### 5. Pérdida de peso

La investigación publicada en la revista Biochemical Pharmacology demostró que el THCA **es capaz de reducir las reservas de grasa** y prevenir las enfermedades metabólicas asociadas con la obesidad en ratones.

El THCA entonces podría ayudar **a impulsar la pérdida de peso** y combatir la obesidad.

## ¿Por qué el destilado de THCA es tan potente?

El destilado de THCA **puede ofrece uno de los subidones más intensos** que hayas experimentado, a tan sólo una reacción química del THC puro.

Cada vez que inhalas **los vapores de las flores, concentrados o extractos de cannabis**, también estás respirando terpenos, clorofila, ceras y otros componentes del cannabis.

El destilado de THCA **elimina todos estos fitoquímicos adicionales** y se sirve como una aislada del precursor de THC.

## ¿Cómo hacer destilado de THCA?

Si bien **se trata de un proceso que va más allá** de lo que podríamos elaborar de forma casera, destilar THCA es relativamente sencillo utilizando técnicas de refinamiento adecuadas:

### 1. Obtener el extracto

Congelar y pulverizar la materia prima **para obtener un extracto crudo**.

### 2. Separar los excesos

Mezclar el extracto con carbón activado **para eliminar el exceso de material vegetal**, seguido de una filtración y evaporación rotatoria.

### 3. Separar cannabinoides y terpenos

La cromatografía **ayuda a eliminar las partículas más finas** y productos químicos que no deseamos tengan cabida en el producto final.

Por ejemplo, **la cromatografía ayuda a separar** el THCA de otros cannabinoides y terpenos.

### 4. Purificar y filtrar

Finalmente, la preparación **es devuelta a un evaporador rotatorio** y expuesta a metanol.

Tras otra filtración y otra ronda en un evaporador, **es posible conseguir un destilado de THCA** con una pureza de hasta el 99,99%.

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