THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) is de belangrijkste bedwelmende stof in cannabis. Het bindt sterk aan CB1-receptoren in de hersenen, wat de "high" veroorzaakt, en het kan het geheugen en de coördinatie verstoren en bij zwaar gebruik gewoontevormend worden. Het is een van meer dan 100 cannabinoïden; CBD is daarentegen niet bedwelmend.
THC, of tetrahydrocannabinol, is de belangrijkste psychoactieve stof in de cannabisplant en veroorzaakt het gevoel dat vaak "high zijn" wordt genoemd. Nu de belangstelling voor cannabis blijft groeien, voor medisch onderzoek of recreatief gebruik, is het belangrijk te begrijpen welke rol THC speelt.
Het is wel belangrijk te beseffen dat THC maar een van de meer dan 100 cannabinoïden is die in de complexe chemische samenstelling van de cannabisplant zijn gevonden.
Sinds ik Formula Swiss in 2013 mee heb opgericht, heb ik één vraag vaker moeten beantwoorden dan welke andere ook: hoe verschilt THC van CBD, en hoeveel zit er in onze oliën? Onze broad-spectrum oliën worden gemaakt volgens een specificatie van 0% THC, en elke productiebatch wordt getest voordat die wordt vrijgegeven.
Kijkt u liever dan dat u leest? Deze video behandelt de belangrijkste punten uit het artikel:
Belangrijkste punten
- THC is de belangrijkste psychoactieve stof in de cannabisplant en veroorzaakt het gevoel van "high" zijn.
- Het is een van de meer dan 100 cannabinoïden in cannabis en marihuana, wat laat zien hoe complex de plant is.
- Tot de effecten van THC horen stemmingsveranderingen, een verminderd geheugen en verminderde motoriek, en een veranderd tijdsbesef.
- Het onderzoek naar de bredere wetenschappelijke en botanische eigenschappen van THC gaat door.

Mechoulam geeft een lezing met de structuur van tetrahydrocannabinol achter zich, rond 1964. Afbeelding met dank aan Zach Klein, uit zijn documentaire "The Scientist”.
Introductie tot THC
Het verhaal van de ontdekking van THC begint in de jaren zestig, toen de stof voor het eerst werd geïsoleerd en gesynthetiseerd. Die belangrijke prestatie versnelde ons begrip van de psychoactieve effecten van cannabisplanten. Ze maakte de weg vrij voor tientallen jaren onderzoek naar de eigenschappen en mogelijke toepassingen van deze bekende cannabinoïde.
Achtergrond en ontdekking
De Israëlische wetenschapper dr. Raphael Mechoulam en zijn collega Yehiel Gaoni isoleerden THC voor het eerst en beschreven de structuur ervan in 1964. Dat veranderde de manier waarop onderzoekers naar cannabisplanten keken en ze bestudeerden. Het was een belangrijke stap in het ontrafelen van de cannabinoïden die verantwoordelijk zijn voor het gevoel van "high" zijn dat mensen ervaren wanneer ze cannabis gebruiken.
Sindsdien is THC een belangrijk aandachtspunt gebleven voor onderzoekers die de psychoactieve eigenschappen en bredere biologische wisselwerkingen ervan bestuderen.
De afgelopen decennia is er veel vooruitgang geboekt in het begrijpen van de complexiteit van THC en de wisselwerking met het menselijk lichaam, waaronder veranderingen in stemming, waarneming en fysiologische processen. Deze ontdekkingen ondersteunen het lopende wetenschappelijke onderzoek naar de eigenschappen van THC en de wisselwerking met biologische systemen.
De chemische structuur van THC
THC, wetenschappelijk bekend als delta-9-tetrahydrocannabinol, heeft een unieke moleculaire samenstelling. De Amerikaanse Food and Drug Administration beschrijft delta-9-THC als de component die verantwoordelijk is voor de "high" die mensen van cannabis kunnen ervaren, en onderscheidt het van de verwante stof delta-8-THC. Door de chemische structuur kan de stof sterk binden aan de CB1-receptoren in de hersenen, wat de psychoactieve effecten verklaart.
Wanneer THC in wisselwerking treedt met het endocannabinoïde systeem, volgt een reeks gebeurtenissen die stemming, waarneming en verschillende fysiologische processen beïnvloeden.

"Door de chemische structuur van THC kan het sterk binden aan de CB1-receptoren in de hersenen, wat de psychoactieve effecten veroorzaakt die kenmerkend zijn voor cannabis."
THC vergeleken met andere cannabinoïden
Van de vele bekende cannabinoïden hebben THC en CBD (cannabidiol) in wetenschappelijk onderzoek de meeste aandacht gekregen. De tabel hieronder zet de belangrijkste verschillen tussen deze twee stoffen op een rij.
| Eigenschap | THC | CBD |
|---|---|---|
| Psychoactiviteit | Ja | Nee |
| Affiniteit voor de CB1-receptor | Hoog | Laag |
| Verandering van stemming en waarneming | Aanzienlijk | Minimaal |
Synthetische geneesmiddelen op basis van THC zijn ontwikkeld binnen gereguleerde medische programma's. Het gebruik ervan is strikt gecontroleerd en verschilt per land.
THC en het endocannabinoïde systeem
Tetrahydrocannabinol (THC) werkt in het lichaam via het endocannabinoïde systeem (ECS), een complex signaalnetwerk van cellen bij mensen en veel dieren. Het ECS speelt een rol bij de regeling van verschillende fysiologische processen en bestaat uit cannabinoïdereceptoren (CB1 en CB2), endocannabinoïden die het lichaam zelf aanmaakt, en enzymen die deze afbreken.
THC bindt vooral aan CB1-receptoren, die sterk geconcentreerd zijn in hersengebieden die te maken hebben met geheugen, stemming, waarneming en coördinatie. Deze binding verandert de gebruikelijke signaalpatronen van het ECS, waardoor informatie in het zenuwstelsel anders wordt verwerkt. De sterke affiniteit van THC voor CB1-receptoren is de belangrijkste reden voor de psychoactieve eigenschappen van de stof.
CB2-receptoren komen vooral voor in weefsels die met het immuunsysteem te maken hebben, maar ook daarmee gaat THC in mindere mate een wisselwerking aan. De wisselwerking met het hele ECS kan uiteenlopende reacties in het lichaam beïnvloeden, afhankelijk van factoren zoals de concentratie, de manier van gebruik en individuele verschillen in de activiteit van het ECS.
Wat is het endocannabinoïde systeem?
THC en CBD: de belangrijkste verschillen
THC (tetrahydrocannabinol) en CBD (cannabidiol) zijn twee belangrijke cannabinoïden die van nature in de cannabisplant voorkomen. Hoewel beide van dezelfde plantensoort afkomstig zijn, Cannabis sativa, verschillen ze duidelijk in hun chemische structuur.
THC bindt rechtstreeks aan CB1-receptoren in de hersenen en het zenuwstelsel, wat de psychoactieve effecten veroorzaakt. CBD werkt anders: het beïnvloedt de activiteit van receptoren zonder psychoactieve gewaarwordingen te veroorzaken.

Psychoactief vs. niet-psychoactief
Een van de belangrijkste verschillen tussen THC en CBD zijn de psychoactieve eigenschappen. THC staat bekend om zijn psychoactieve effecten, die de stemming, de zintuiglijke waarneming en het denken kunnen veranderen.
CBD is daarentegen niet bedwelmend: in 2018 stelde het Expert Committee on Drug Dependence van de Wereldgezondheidsorganisatie vast dat zuivere CBD geen misbruik- of verslavingspotentieel heeft en niet bedwelmt. Daardoor is CBD aantrekkelijk voor mensen die psychoactieve ervaringen liever vermijden.
Toepassingen en gebruik
THC en CBD verschillen sterk in hun gebruikelijke toepassingen. THC wordt vooral in verband gebracht met recreatief cannabisgebruik, waarbij de psychoactieve werking gewenst is, al is synthetische THC ook de werkzame stof in sommige geneesmiddelen op recept.
CBD wordt daarentegen gebruikt in een breed scala aan producten, waaronder cosmetica en welzijnsproducten, onder meer omdat het niet psychoactief is. CBD-producten variëren van crèmes voor op de huid tot cosmetica, waardoor ze voor een bredere groep consumenten toegankelijk zijn.
Beschikbaarheid en productvormen
Cannabisproducten die om hun THC-gehalte worden verkocht, zijn meestal beperkt tot regio's waar cannabisgebruik is toegestaan, vaak via gespecialiseerde verkooppunten. CBD-producten zijn veel breder verkrijgbaar, in producten zoals cosmetica, middelen voor op de huid, huidverzorging en welzijnsproducten, en worden zowel online als in fysieke winkels verkocht.
De nadelige effecten van THC
Wetenschappelijk onderzoek naar THC heeft de uiteenlopende eigenschappen ervan in verschillende biologische systemen bestudeerd. Het blijft echter belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijke nadelige effecten en risico's van het gebruik.
De bijwerkingen van THC kunnen zowel psychisch als lichamelijk zijn, en hoe ernstig ze zijn, hangt af van de persoon en van de mate van blootstelling aan de psychoactieve stof.
Wetenschappelijke studies hebben de mogelijke invloed van THC op het psychisch welzijn onderzocht. Ze wijzen erop dat sommige mensen een verhoogde alertheid, onrust of angst kunnen ervaren, vooral mensen met aanleg daarvoor (bijv. Crippa et al., 2009; Freeman et al., 2015). Deze reacties verschillen vaak per persoon, afhankelijk van gevoeligheid, dosis en omgevingsfactoren.
Onderzoek wijst er ook op dat hogere hoeveelheden THC in verband kunnen staan met kortdurende effecten op het denken, waaronder problemen met geheugen, aandacht en motorische coördinatie (Curran et al., 2002; Broyd et al., 2016). Bij hogere doses zijn een veranderde waarneming en ongewone gedachten of gevoelens gemeld, en zwaar gebruik van sterke cannabis wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op psychotische stoornissen, waarbij sommige mensen gevoeliger lijken dan anderen (Johnson-Ferguson en Di Forti, 2021).
Deze waarnemingen zijn gebaseerd op gecontroleerde klinische studies en zelfgerapporteerde gegevens en gelden niet voor alle gebruikers.
Hoe THC in de plant ontstaat
Hennep en cannabis maken THC niet rechtstreeks aan. Ze maken THCA, een niet-bedwelmend zuur. Warmte door roken, vapen, bakken of verwerking haalt een carboxylgroep weg en zet THCA om in THC (Wang et al., 2016). Het geneesmiddel op recept dronabinol bevat synthetische THC.
Bij Formula Swiss extraheren we onze in Zwitserland geteelde hennep uitsluitend met CO₂.
De toekomst van THC
Naarmate het onderzoek naar cannabinoïden zich ontwikkelt, groeit ook ons begrip van THC en zijn eigenschappen. Tot de trends en ontwikkelingen op dit gebied horen een breder scala aan medische toepassingen, een beter begrip van farmacogenomische wisselwerkingen en veranderende regelgeving die uiteindelijk kan leiden tot een betere toegankelijkheid en aanvaarding van behandelingen op basis van THC.
Lopend onderzoek naar de bredere eigenschappen van THC kan nieuwe wetenschappelijke aandachtsgebieden blootleggen en ons begrip van de rol van THC in cannabinoïdeonderzoek vergroten.

Bij Formula Swiss werken we met hennep, niet met cannabis met veel THC. Onze hennep wordt in Zwitserland geteeld volgens biologische principes, en elke productiebatch wordt op het cannabinoïdegehalte getest voordat die wordt vrijgegeven.
Naast deze ontdekkingen onderzoeken wetenschappers farmacogenomische wisselwerkingen: hoe iemands genen de reactie op THC bepalen, zodat een behandeling daarop kan worden afgestemd.
Zo'n persoonlijke aanpak kan bijdragen aan toekomstig onderzoek naar individuele reacties op cannabinoïden, met zo min mogelijk ongewenste bijwerkingen en nadelige reacties.
In veel delen van de wereld verschuift de wetgeving geleidelijk naar een meer open houding tegenover THC en de medische mogelijkheden ervan, en verschillende landen passen hun regels aan om toegang tot behandelingen op basis van cannabinoïden mogelijk te maken.
Deze ontwikkelingen geven zowel patiënten als onderzoekers hoop, omdat ze wijzen op een grotere erkenning van de mogelijkheden van de cannabinoïdewetenschap.
Veelgestelde vragen
Wat is THC?
THC, wetenschappelijk bekend als tetrahydrocannabinol, is de belangrijkste psychoactieve stof in cannabisplanten. Het werkt in op receptoren in de hersenen en het zenuwstelsel en veroorzaakt het kenmerkende euforische gevoel dat vaak "high zijn" wordt genoemd.
Wat zijn de bijwerkingen van THC?
Tot de bijwerkingen van THC-gebruik kunnen een droge mond door minder speekselproductie, een verhoogde hartslag, tijdelijk rode ogen, een verminderd kortetermijngeheugen en concentratievermogen, en bij sommige mensen meer angst of paranoia horen.
Hoe lang blijft THC in uw lichaam?
Hoe lang THC aantoonbaar is, hangt af van hoe vaak en hoeveel iemand gebruikt, van de stofwisseling en van het soort test. In urine is het na een enkele kleine dosis meestal één tot drie dagen aantoonbaar. Na zwaar, langdurig gebruik bleven urinetests gemiddeld 27 dagen positief, en bij sommige mensen tot 77 dagen (Ellis et al., 1985). Haartests kunnen gebruik tot ongeveer 90 dagen terug aantonen.
Is THC verslavend?
Ja, THC kan verslavend zijn, vooral bij frequent en zwaar gebruik. Het kan het beloningssysteem van de hersenen beïnvloeden, wat kan leiden tot afhankelijkheid en ontwenningsverschijnselen wanneer men stopt. Ongeveer 9% van de mensen die cannabis gebruiken, raakt op enig moment afhankelijk (Lopez-Quintero et al., 2011).
Kun je een overdosis THC nemen?
Een dodelijke overdosis door alleen cannabis is onwaarschijnlijk, maar te veel THC kan ernstige klachten veroorzaken, zoals extreme verwarring, angst, paranoia, paniek, een snelle hartslag, hallucinaties en hevige misselijkheid of braken. Deze effecten kunnen tot onbedoeld letsel leiden, en wie zulke signalen vertoont, moet medische hulp zoeken.
Wat is het verschil tussen THC en CBD?
THC en CBD zijn allebei stoffen uit cannabis. THC is bedwelmend en verandert de waarneming en het denken, terwijl CBD niet bedwelmend is en veel wordt onderzocht op zijn eigenschappen zonder dat het een "high" geeft. Lees onze vergelijking van de bijwerkingen van CBD.
Is THC terug te zien in een drugstest?
Ja, THC kan na gebruik nog lange tijd worden aangetoond bij drugstests, in urine, bloed, speeksel of haar, afhankelijk van de periode en de gevoeligheid van de test. Onze gids over CBD, drugstests en autorijden legt uit wat dit betekent voor CBD-producten.
Dit artikel is alleen bedoeld ter informatie en beschrijft geen product uit onze winkel. De oliën van Formula Swiss zijn cosmetische producten voor uitwendig gebruik. Zie onze volledige disclaimer.
Laatst gecontroleerd:
Bronnen
- Klein Z. The Scientist (documentary about Raphael Mechoulam), image credit. mechoulamthescientist.com/
- US Food and Drug Administration. 5 things to know about delta-8 tetrahydrocannabinol. www.fda.gov/consumers/consumer-updates/5-things-know-about-d
- Zou S et al. (2018). Cannabinoid Receptors and the Endocannabinoid System: Signaling and Function in the Central Nervous System. Int J Mol Sci. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29533978/
- Crippa JA et al. (2009). Cannabis and anxiety: a critical review of the evidence. Hum Psychopharmacol. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19693792/
- Freeman D et al. (2015). How cannabis causes paranoia: using the intravenous administration of ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) to identify key cognitive mechanisms leading to paranoia. Schizophr Bull. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25031222/
- Curran HV et al. (2002). Cognitive and subjective dose-response effects of acute oral Delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) in infrequent cannabis users. Psychopharmacology (Berl). pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12373420/
- Broyd SJ et al. (2016). Acute and Chronic Effects of Cannabinoids on Human Cognition-A Systematic Review. Biol Psychiatry. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26858214/
- Johnson-Ferguson L, Di Forti M (2021). From heavy cannabis use to psychosis: is it time to take action? Irish Journal of Psychological Medicine. www.cambridge.org/core/journals/irish-journal-of-psychologic
- Wang M et al. (2016). Decarboxylation Study of Acidic Cannabinoids: A Novel Approach Using Ultra-High-Performance Supercritical Fluid Chromatography/Photodiode Array-Mass Spectrometry. Cannabis Cannabinoid Res. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28861498/
- Ellis GM Jr et al. (1985). Excretion patterns of cannabinoid metabolites after last use in a group of chronic users. Clin Pharmacol Ther. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3902318/
- Lopez-Quintero C et al. (2011). Probability and predictors of transition from first use to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). Drug Alcohol Depend. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21145178/
- Gaoni Y, Mechoulam R (1964). Isolation, structure, and partial synthesis of an active constituent of hashish. Journal of the American Chemical Society.