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· A CEITES V EGET A l ES No T RA d ICI o NA l ES ·




des THCA y THC. Los resultados se Se vio que el aceite de oliva usado como Detección de residuos del disolvente
muestran en la Figura 2A. La mayoría disolvente extractor es más beneficioso
contenían sólo una pequeña cantidad basado en el hecho de que extrae más La nafta y el éter de petróleo son mez-
de THC (contenido 5-10% del total cantidades de terpenos que otros disol- clas de varios hidrocarburos con una
de THCA + THC), como resultado del ventes/métodos, especialmente cuan- amplia gama de puntos de ebullición,
relativo bajo calor (máximo de 100°C) do se usa un tiempo de calentamiento generalmente entre 30 a 200°C. Todos
aplicado durante los pasos de evapora- prolongado (120 minutos; protocolo los componentes disolventes deben ser
ción (protocolo 1-3) y extracción (pro- 5). Esto puede explicarse por el carác- considerados inflamables, y algunos de
tocolo 4-5). Una excepción notable fue ter altamente no polar pero también no ellos como el hexano y el benceno pue-
el extracto de nafta, que contenía 33% volátil de aceite de oliva, lo que da lugar den ser neurotóxicos. Ambos, nafta y
del total de THCA + THC presente en a una buena solubilidad de los terpenos éter de petróleo, son considerados can-
forma de THC. limitando al mismo tiempo su pérdida cerígenos según sus respectivas Fichas
por evaporación. de Datos de Seguridad de Materiales
Esto es importante porque el extracto (MSDS) proporcionadas por sus fabri-
preparado con éter de petróleo no mos- El tratamiento del extracto etanólico con cantes. Además, los productos vendidos
tró la misma composición, a pesar de carbón activado, que sirve para eliminar como nafta pueden contener impurezas
que ambos disolventes son químicamen- la clorofila, dio lugar a una reducción añadidas (por ejemplo, para aumentar
te muy similares. Tal vez pudo ser el considerable del contenido de cannabi- la estabilidad) que pueden tener propie-
responsable de la diferencia observada noides (~50%), así como de todos los dades nocivas por sí mismas [23]. Por
de algunos compuestos químicos añadi- otros componentes de la muestra (datos estas razones se analizaron los extrac-
dos (por ejemplo, para la estabilidad) en no mostrados). Por esta razón no se reco- tos de éter de petróleo y nafta respecto
la nafta utilizada en este estudio. mienda el uso de carbón y no se evaluó al contenido de disolvente residual. El
adicionalmente en nuestro estudio. análisis por GC y RMN reveló resi-
El análisis de los extractos mediante GC
indicó que los principales componentes Figura 3a - Presencia de componentes residuales de nafta en el extracto de nafta según mostró el
análisis GC. Para facilitar la comparación hemos añadido las líneas de puntos. Todos los cromatogramas
presentes en el material de cannabis se muestran en la misma escala.
usado fueron los monoterpenos beta-
pineno, mirceno, beta-felandreno, cis-
ocimeno, terpinoleno y terpineol, y los
sesquiterpenos beta-cariofileno, humu- Blanco GC
leno, delta-guaieno, gamma-cadineno,
eudesma-3,7(11)-dieno y elemeno. Esto
concuerda con informes anteriores de la
variedad cannabis 'Bedrocan' [20,21]. Extracto etanólico
Los disolventes usados mostraron efi-
ciencia similar para la extracción de
los terpenos, con la notable excepción
de la nafta (Figura 2B y 2C). Mientras
que este disolvente extrae generalmen- Extracto nafta
te terpenos de forma menos eficaz que
los otros disolventes, no pudieron ser
detectados en absoluto varios terpenos
en el extracto de nafta. No se sabe si
(i) estos componentes no se extrajeron
a partir del material vegetal, (ii) son
degradados o evaporados durante el Control nafta
proceso de extracción, o (iii) los tiem-
pos de retención GC para estos compo-
nentes se han cambiado como resultado
de la interacción con los componentes
del disolvente. Curiosamente, el uso
5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 min
del éter de petróleo (químicamente muy
similar a la nafta) no mostró la misma GC Tiempo de retención (min)
ausencia de componentes.


102 A&G 106 • Tomo XXVII • Vol. 3 • 96-104 • (2017)
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