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Trichom-Thermisches Budget

REVIEW Term Laienrelevanz: hoch

Stand: 2026-06-20

Synonyme: Terpene Volatilization Clausius-Clapeyron Cannabis Trichom-Hitzesensitivität

Trichom-Thermisches Budget

Kurzdefinition

Das thermische Budget von Cannabis-Trichomen wird durch die Clausius-Clapeyron-Relation diktiert: jede Temperaturerhöhung steigert Dampfdruck exponentiell. Monoterpene (Myrcen, Limonen) verlieren sich bevorzugt bereits ab 21°C; Trichom-Strukturkollaps beginnt ab 35–40°C.

Wissenschaftliche Beschreibung

Clausius-Clapeyron: Thermodynamik der Terpene

Clausius-Clapeyron-Gleichung: ln(P₂/P₁) = −(ΔH_vap/R) · (1/T₂ − 1/T₁)

Wo P = Dampfdruck, T = absolute Temperatur, ΔH_vap = Verdampfungsenthalpie, R = Gaskonstante.

Exponentieller Dampfdruckanstieg mit Temperatur → moderate Temperaturerhöhung = überproportionaler Terpen-Verlust.

Terpen-Klassen nach Flüchtigkeit

Terpen-Klasse Dampfdruck (rel.) Flüchtigkeits-Onset Beispiele
Monoterpene (C10) Hoch ~21°C Myrcen, Limonen, α-Pinen, Linalool
Sesquiterpene (C15) Mittel ~30°C β-Caryophyllen, Humulen
Cannabinoide (C21) Sehr niedrig >150°C THC, CBD, CBG

Konsequenz: Hitze verändert das Terpenprofil systematisch in Richtung Sesquiterpen-Dominanz. Monoterpen-reiches "Zitrusprofil" verloren bei >25–28°C Dauerkultivierung.

Temperatur-Terpen-Schwellen

Temperaturbereich Effekt
18–21°C Minimaler Terpen-Verlust
21–28°C Monoterpen-Verlust beginnt; Profil-Verschiebung Richtung Sesquiterpene
28–35°C Signifikanter Gesamt-Terpen-Verlust; Cannabinoid-Degradationsbeginn
>35°C Trichom-Kopfmembran-Ruptur (Schmelzen); vollständige Inhalts-Freisetzung

Trichom-Morphologie unter Hitze

Punja et al. 2023 (PMID: 10071647): Trichom-Entwicklung, Morphologie und Reifung charakterisiert in High-THC Cannabis. Chronische Hitze >30°C → reduzierte Trichom-Dichte und kleinere Kopfdurchmesser → physikalisch: thermale Ressourcenallokation weg von Trichom-Biogenese.

Cannabinoid-Thermische Stabilität

Garcia-Valverde et al. 2022 (PMID: 9664148): −20% CBD unter definierten thermischen Behandlungsbedingungen. Zwei-Phasen-Prozess: 1. Decarboxylierung: CBDA → CBD (Temperatur-induziert, gewollt für Medizin) 2. Thermal Degradation: CBD → Abbauprodukte (ungewollt, bei zu hoher Temperatur)

Green et al. 2022 (PMID: 9404914): Optimale Decarboxylierung bei 42,2 min bei 130°C → maximales THC. Über 150°C: THC-Abbau beschleunigt.

Erntezeitpunkt-Management

Temperaturen unter Tagestiefst-Wert (frühmorgens) minimieren Terpen-Verlust während Ernte: - Ernte bei kühlem Wetter (Herbst/Winter) → natürlich reduzierte Terpen-Flüchtigkeit - Post-Ernte: sofortiger Transfer in kühle (<15°C), dunkle Trocknungsräume → Clausius-Clapeyron-Verlust↓

Anbau-Relevanz

  • Kanopee-Temperatur <26°C während gesamter Blüte → Monoterpen-Profil-Erhalt
  • Last 2 Wochen vor Ernte: Temperatur auf 22–24°C absenken → Terpenakkumulation maximieren, Verlust minimieren
  • LED vs. HPS: LEDs produzieren weniger Strahlungswärme an Blattpläche → geringere lokale Terpenverluste
  • Ernte-Timing: Früh morgens (6–9 Uhr) in Indoor bei niedrigster Raumtemperatur

Verwandte Begriffe

  • hitzestress — Gesamtphysiologie Hitzestress und Temperaturgrenzen
  • mep-mva-weg — Terpene und Cannabinoide als Hauptprodukte
  • trichom-typen — Trichom-Biologie (aus Kat 01.3)

Quellen

  • Punja et al. 2023 (PMID: 10071647) — Trichom-Entwicklung, Morphologie, Hitzeeffekte
  • Garcia-Valverde et al. 2022 (PMID: 9664148) — Cannabinoid-Degradation bei Hitze
  • Green et al. 2022 (PMID: 9404914) — Optimale Decarboxylierung Temperatur/Zeit

Verwandte Begriffe

Quellen

  1. Lovestead et al. 2017 — Cannabinoid-Dampfdrücke (Vaporisierung)
  2. Punja et al. 2023, PMID: 10071647 — Trichom-Entwicklung, Morphologie PMID
  3. Garcia-Valverde et al. 2022, PMID: 9664148 — Cannabinoid-Degradation Hitze PMID

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