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Terpen-Profil (Sorten)

REVIEW Term Laienrelevanz: hoch

Stand: 2026-06-02

Synonyme: Chemotyp (Terpen) Terpenprofil Aromafingerprint

Kurzdefinition

Wissenschaftliche Beschreibung

Kurzdefinition

Das Terpen-Profil einer Cannabis-Sorte beschreibt die qualitative und quantitative Zusammensetzung aller Terpene und Terpenoide im Drüsentrichom-Harz. Es ist sortenspezifisch, anbaubedingt modifizierbar und der wichtigste Bestimmungsfaktor für das olfaktorische und potentielle pharmakologische Profil einer Sorte. Booth et al. (2017, PMID: 5371325) und Booth & Bohlmann (2020) charakterisierten die Terpen-Chemotypen und ihre genetischen Grundlagen; Russo (2019) argumentierte für sortenspezifische Terpen-Profile als Basis klinischer Cannabinoid-Anwendungen.

Wissenschaftliche Beschreibung

Terpen-Gesamtgehalt: Der Gesamtterpengehalt in Cannabis-Blüten variiert stark: - Niedrig: 0,5–1,0 % TG (Trockengewicht) - Mittel: 1,0–2,0 % TG (kommerziell typisch) - Hoch: 2,0–3,5 % TG (Premium-Sorten)

Relative Terpen-Zusammensetzung: Typische Terpen-Profil-Muster in Cannabis:

Myrcen-dominante Sorten (Indica-Typ): - β-Myrcen: 30–60 % - β-Caryophyllen: 10–20 % - α-Pinen: 5–10 % - Linalool: 5–10 % - Gesamtterpengehalt: 1,5–2,5 % TG - Beispiel-Sorten: OG Kush, Afghan-Typen

Terpinolen-dominante Sorten (Sativa-Typ, zeltnah): - Terpinolen: 30–50 % - β-Myrcen: 10–20 % - Ocimen: 5–10 % - α-Pinen: 5–10 % - Beispiel: Durban Poison, Jack Herer

Limonen-dominante Sorten: - d-Limonen: 25–45 % - β-Myrcen: 10–20 % - β-Caryophyllen: 10–20 % - Beispiel: Super Lemon Haze, OG Kush (bestimmte Phänotypen)

Caryophyllen-dominante Sorten (spezielle Chemotypen): - β-Caryophyllen: 30–50 % - α-Humulen: 10–20 % - Myrcen: 5–15 % - Vorteil: CB2-aktives Profil, pfeffrig-würziges Aroma

Einfluss von Anbaubedingungen:

Faktor Effekt auf Terpen-Profil
Lichtintensität (PAR) Höheres PAR → mehr Gesamtterpene (MEP-Weg-Antrieb)
UV-B Induktion bestimmter TPS-b-Monoterpen-Synthasen
Temperatur (25 vs. 30 °C) Höhere T → mehr flüchtige Monoterpene in situ; aber mehr Verlust
Erntezeitpunkt (früh vs. spät) Frühze Ernte → Monoterpen-reicher; späte Ernte → mehr Sesquiterpene
Trocknung (Temp.) <21 °C: Monoterpen-Erhalt; >25 °C: Monoterpen-Verlust, rel. Sesquiterpen-Anreicherung

Genetische Basis der Profil-Variabilität: Booth et al. (2017, 2020) zeigten, dass die TPS-Genausstattung sortenspezifisch ist. Sorten mit hoher CsTPS-b-Kopiezahl für Myrcen-Synthase → Myrcen-dominante Profile; Sorten mit CsTPS-a-Dominanz → Caryophyllen-dominante Profile. Die Sortenbiologie kann durch quantitative TPS-Genotypisierung (Amplicon-Seq) vorhergesagt werden.

Chemotyp-Debatte Indica vs. Sativa: Die populäre Einteilung Cannabis in „Indica" (sedativ, Myrcen-dominant) und „Sativa" (stimulierend, Terpinolen-dominant) ist wissenschaftlich unzureichend belegt und wird von Botanikern (LaFrance et al. 2021) als übersimplifiziert kritisiert. Das tatsächliche Terpen-Profil (per GC-MS) ist das einzig objektive Kriterium.

Biologische Auswirkungen

  • Aroma: Terpen-Profil ist das direkte Aroma-Fingerprint; dominante Terpen(e) bestimmen Hauptnoten, Nebenkomponenten erzeugen Komplexität.
  • Schädlingsabwehr: Terpenprofil-Variabilität beeinflusst Attraktivität für Schädlinge (Myrcen vs. α-Pinen zeigen unterschiedliche insektizide Wirkung).
  • Pharmakologisches Profil: Über Entourage-Effekt und direkte TRP/CB-Rezeptor-Wirkung modifiziert das Terpen-Profil die pharmakologischen Eigenschaften eines Cannabis-Extrakts.

Anbau-Relevanz

  • Profil-Optimierung: Anbauoptimierung zielt auf definiertes Terpen-Profil; Licht-Spektrum, Erntezeitpunkt und Trocknungsprotokoll sind die wichtigsten Stellschrauben.
  • Sortendokumentation: GC-MS-Terpen-Profil ist ein Sortenmerkmal und sollte zur Sortenidentifikation und Qualitätskontrolle standardmäßig erhoben werden.
  • Consumer Education: Kunden auf Terpen-Profile statt auf „Indica/Sativa"-Kategorien hinweisen → sachlichere Sortenwahl.

Verwandte Begriffe

Chemotyp, GC-MS, β-Myrcen, β-Caryophyllen, Terpinolen, Limonen, Linalool, TPS-Genfamilie, Entourage-Effekt, Anbauoptimierung, Curing

Quellen

  • Booth JK et al. (2017): Terpene synthase diversity in Cannabis. PMCID: PMID: 5371325
  • Russo EB (2019): The Case for the Entourage Effect and Conventional Breeding. Front Plant Sci 9:1969. PMCID: PMID: 6334252
  • Hazekamp A et al. (2016): Cannabis: From cultivar to chemovar II. Drug Test Anal 8(11-12):1079-1088

Verwandte Begriffe

Quellen

  1. PMCID: PMID: 5371325 PMID
  2. PMCID: PMID: 7479917 PMID
  3. DOI: 10.3389/fpls.2018.01969 DOI

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