Zamów przed 10:00 | Wysłane tego samego dniaJakość potwierdzona laboratoryjnie
4.8 · 17,382 zweryfikowanych opinii
Jakość

Jak powstaje CBD oil 2.0

Konopia nie wytwarza kannabidiolu, tylko kwas kannabidiolowy. Zamienia go ciepło. Poniżej chemia rośliny, krok z dwutlenkiem węgla i liczby z partii, które stoją za CBD oil 2.0.

Z pola do butelki

  1. 01Konopie zbierane ręcznieRośliny wybieramy pojedynczo i zbieramy ręcznie, patrząc na wysoką zawartość CBD.
  2. 02Pięć odmian uprawnychZamiast jednej odmiany łączymy pięć osobnych, żeby poziomy wszystkich ważnych kannabinoidów rosły naturalnie: CBD, CBN, CBG, CBC i CBDA.
  3. 03OczyszczanieCały wybrany materiał roślinny przechodzi dokładny proces oczyszczania.
  4. 04FiltrowanieSubstancje niepożądane zostają zdjęte: THC, woski, tłuszcze i chlorofil.
  5. 05To, co zostaje w ekstrakcieTerpeny i flawonoidy zostają obok kannabinoidów świadomie, więc gotowy olej ma pełny profil, a nie okrojony.
  6. 06Ustawienie profilu 2.0Ekstrakt standaryzujemy w oleju nośnikowym do stałych proporcji: CBD w podanym procencie, a CBN, CBG, CBC i CBDA na zmierzonych poziomach, w układzie, jaki daje roślina.
  7. 07Niezależna analizaKażdą partię bada niezależne laboratorium: zawartość kannabinoidów i czystość. Nic nie wychodzi z magazynu przed certyfikatem.
  8. 08Butelkowanie i numer partiiNa etykiecie znajdziesz numer partii, więc certyfikat dokładnie tej butelki, którą trzymasz, można sprawdzić w każdym momencie.
Weryfikacja

Co mierzymy i po co

Znajdź raport dla swojej partii

Zero. Tyle kannabidiolu zawiera roślina rosnąca na polu konopi. Żywa konopia buduje kwasy, a ten najważniejszy tutaj to kwas kannabidiolowy, czyli CBDA. Dopiero ciepło zamienia go w CBD z etykiety, w reakcji zwanej dekarboksylacją. Jeśli ciekawi cię sama chemia, bez kontekstu produkcyjnego, prowadzi ją krok po kroku nasza strona o dekarboksylacji.

Ciepło zamienia kwas w kannabinoid z etykiety

Kwas w roślinieKannabinoid po ogrzaniu
CBDA, kwas kannabidiolowyCBD
CBGA, kwas kannabigerolowyCBG
CBCA, kwas kannabichromenowyCBC

Co roślina buduje najpierw?

Konopia nie startuje od kannabinoidów. Startuje od małej cząsteczki i zamknięcia pierścienia. Gagne (2012) opisał w Cannabis sativa cyklazę kwasu oliwetolowego, enzym, który zamyka ten pierwszy pierścień[1]. Potem transferaza konopna przyłącza łańcuch prenylowy do oliwetolanu, a Fellermeier (1998) podał, że taka prenylacja daje kwas kannabigerolowy, CBGA[2]. CBGA jest cząsteczką macierzystą. Każdy inny kwas kannabinoidowy w roślinie bierze się właśnie z niego.

Od tego rozgałęzienia osobne enzymy prowadzą ten sam prekursor w różne strony. Jedna droga daje kwas kannabidiolowy, a Taura (1996) wyodrębnił i opisał syntazę tego kwasu z Cannabis sativa[3]. Inne drogi prowadzą do kwasowych form stojących za THC i CBC. Która przewaga wygra, zależy od genetyki, dlatego odmianę się wybiera, a nie po prostu sieje. Konopie Cibdol pochodzą z upraw w UE, więc materiał roślinny jest pierwszą specyfikacją w całym łańcuchu. Sam kwas jako związek rozbiera nasze omówienie CBDA, bo CBDA zostaje w gotowym oleju jako deklarowany składnik.

Wang (2016) zmierzył samą reakcję cieplną w ekstraktach z konopi i podał, że jej przebieg zależy od temperatury i czasu[4]. Cały problem sterowania siedzi w tym jednym zdaniu:

  • Za mało ciepła albo za krótkie przetrzymanie i kwasy zostają kwasami.
  • Zbyt mocne ustawienie w którąkolwiek stronę przesuwa reakcję poza założony punkt.
  • Stąd stała temperatura i stały czas, a wynik sprawdzany po fakcie, nie zakładany z góry.

Droga ekstraktu do butelki

  1. Wybrany materiał roślinny z upraw w UE wchodzi do procesu po suszeniu i oczyszczeniu.
  2. Nadkrytyczny dwutlenek węgla przechodzi przez surowiec: powyżej punktu krytycznego płynie jak gaz, a rozpuszcza jak ciecz. Rovetto i Aieta (2017) wyciągali tak kannabinoidy z Cannabis sativa i podali, że zmiana ciśnienia oraz temperatury zmienia to, co wychodzi z rośliny[5].
  3. Po spadku ciśnienia CO2 wraca do postaci gazu i odchodzi sam, więc w ekstrakcie nie zostaje rozpuszczalnik do zdejmowania. Zakresy ciśnień i sprzęt pokazuje nasza strona o ekstrakcji CO2, jeśli chcesz zobaczyć, jak taka instalacja pracuje.
  4. Rafinacja zdejmuje woski i tłuszcze roślinne, a terpeny oraz flawonoidy zostają w gęstym ekstrakcie.
  5. Standaryzacja w oleju nośnikowym ustawia profil 2.0, a partię bada niezależne laboratorium. Pełny certyfikat analizy publikujemy, więc liczby konkretnej partii przeczytasz na stronie z certyfikatami jeszcze przed zerwaniem plomby.

Druga butelka ma ten sam profil co pierwsza

Element specyfikacjiCo jest ustalone
CBDStały procent, ten sam co na etykiecie
CBN, CBG, CBC, CBDAZmierzone, deklarowane poziomy obok CBD
Formuła 2.0Szwajcaria, 2021 rok, od tego czasu bez zmian
StężeniaSześć wersji, od 5% do 40%, butelka z zakraplaczem 10 ml
ProdukcjaSchijndel, standardy ISO 22000 i GMP, analiza każdej partii

Bibliografia

  1. Gagne (2012). Proceedings of the National Academy of Sciences. doi: 10.1073/pnas.1200330109
  2. Fellermeier (1998). doi: 10.1016/s0014-5793(98)00450-5
  3. Taura (1996). Journal of Biological Chemistry. doi: 10.1074/jbc.271.29.17411
  4. Wang (2016). Cannabis and Cannabinoid Research. doi: 10.1089/can.2016.0020
  5. Rovetto i Aieta (2017). Journal of Supercritical Fluids. doi: 10.1016/j.supflu.2017.03.014
Standardy

Szwajcarska receptura, dom w Holandii

Formuła 2.0 powstała w Szwajcarii w 2021 roku i od tego czasu się nie zmieniła. Cibdol jest dziś firmą holenderską, a olej nadal powstaje wedle tej samej szwajcarskiej receptury, z konopi uprawianych w UE, przy standardach ISO 22000 i GMP.

Więcej o CBD oil 2.0
Dlaczego warto zaufać Cibdol

Przejrzystość, którą możesz sprawdzić

FAQ

Questions about this topic

Czy w roślinie konopi jest CBD?

Nie w formie CBD. Żywa roślina buduje kwasy. Najpierw powstaje kwas kannabigerolowy, a enzymy roślinne przerabiają go na inne kwasy kannabinoidowe, w tym kwas kannabidiolowy. Dopiero ciepło zamienia te kwasy w kannabinoidy wypisane na etykiecie. CBD w butelce jest więc wynikiem kontrolowanego kroku w produkcji, a nie czymś, co zbiera się z pola gotowe.

Czym jest dekarboksylacja i po co jest w oleju CBD?

Dekarboksylacja to krok cieplny, który odejmuje kwasowej formie kannabinoidu grupę dwutlenku węgla. Jak pełno przebiega, zależy od temperatury i czasu, a te dwa parametry wymieniają się między sobą. Za mało ciepła i część kwasów zostaje nieprzerobiona. Za dużo i reakcja idzie poza założony punkt. Panowanie nad jednym i drugim utrzymuje deklarowany profil kannabinoidów tam, gdzie został zaprojektowany.

Dlaczego dwutlenek węgla zamiast rozpuszczalnika?

Nadkrytyczna ekstrakcja CO2 trzyma dwutlenek węgla powyżej punktu krytycznego. W tym stanie przenika materiał roślinny jak gaz, a rozpuszcza związki jak ciecz. Zmiana ciśnienia i temperatury zmienia to, co da się wyciągnąć z rośliny. Nie zostaje też rozpuszczalnik do usunięcia. Przy węglowodorach albo alkoholu usuwanie nigdy nie jest zerojedynkowe, więc zawsze zostaje pytanie o pozostałości.

Gdzie powstaje olej Cibdol i przy jakich standardach?

Konopie pochodzą z upraw w UE, a produkcja idzie przy standardach ISO 22000 i GMP. Cibdol pracuje z kannabinoidami od 2014 roku i prowadzi operacje ze Schijndel. Sama formuła 2.0 powstała w Szwajcarii w 2021 roku i od tego czasu się nie zmieniła, więc proces za każdą butelką jest opisany, a nie ustawiany od partii do partii.

Jak sprawdzić, czy w butelce jest to, co na etykiecie?

Każdą partię bada niezależne laboratorium, a pełny certyfikat analizy jest publikowany, więc zmierzoną zawartość kannabinoidów można porównać z deklarowanymi liczbami. CBN, CBG, CBC i CBDA stoją na zmierzonych, deklarowanych poziomach obok stałej zawartości CBD, dlatego butelka zamówiona później odpowiada poprzedniej. Weryfikacja jest częścią produktu, nie dodatkiem do niego.

Czy w każdym stężeniu jest ten sam olej?

Formuła obejmuje sześć stężeń, od 5% do 40%, wszystkie w tej samej butelce z zakraplaczem 10 ml. Różnica siedzi w nośniku: olej z nasion konopi przy niższych stężeniach, olej MCT przy wyższych. Ten wybór wynika z tego, ile ekstraktu musi się zmieścić w 10 ml, a nośnik jest podany na każdej etykiecie.