{"schemaVersion":"cwiki-fiche-1.0","identifiers":{"inchiKey":"IEPGNWMPIFDNSD-HZJYTTRNSA-N","prefName":"2-linoléoylglycérol","symbol":"2-LG","iupacName":"1,3-dihydroxypropan-2-yl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate","aliases":["2-linoleoylglycerol","2-LG","2-Monolinolein","2-monolinoléine","glycéryl 2-linoléate","2-linoléoyl-rac-glycérol"],"cas":null,"pubchemCid":"5365676","chebiId":null,"smiles":"CCCCC/C=C\\C/C=C\\CCCCCCCC(=O)OC(CO)CO","molecularFormula":"C21H38O4","molecularWeight":354.5,"xrefs":{"pubchem":"https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5365676"}},"classification":{"family":"endocannabinoide","familyLabel":"Endocannabinoïde","origin":"natural","originLabel":"Naturel","structuralClassFr":"2-monoacylglycérol de l'acide linoléique, c'est à dire un ester de glycérol en position sn-2, lipide endogène apparenté aux endocannabinoïdes et dépourvu de noyau terpénophénolique."},"originSynthesis":{"heading":"Voie biosynthétique (in vivo)","summaryFr":"Voie des diacylglycérol lipases : un diacylglycérol portant un acide linoléique en position sn-2 est hydrolysé en 2-linoléoylglycérol. La lipase pancréatique produit la même molécule à partir des triglycérides du repas, ce qui en fait autant un métabolite digestif qu'un médiateur lipidique endogène.","originNote":"Lipide endogène des mammifères, absent du chanvre. Il est formé par les lipases à diacylglycérol à partir de diacylglycérols porteurs d'acide linoléique, et il constitue aussi un produit majeur de la digestion intestinale des triglycérides alimentaires, l'acide linoléique occupant fréquemment la position sn-2 des huiles végétales. Il a été co-isolé avec le 2-AG dans la rate, l'intestin, l'hypothalamus et le cerveau, où sa concentration est de l'ordre de dix fois inférieure à celle du 2-AG.","discovered":"Connu de longue date comme monoglycéride alimentaire sous le nom de 2-monolinoléine, il entre dans la littérature cannabinoïde en 1998 : l'équipe de Shimon Ben-Shabat et Raphael Mechoulam l'isole de la rate aux côtés du 2-AG, avec le 2-palmitoylglycérol, et forge à cette occasion la notion d'effet d'entourage."},"pharmacology":{"summaryFr":"Le 2-LG est un 2-monoacylglycérol endogène, co-isolé avec le 2-AG dans la rate, l'intestin et le cerveau. L'article fondateur de Ben-Shabat et Mechoulam (1998) le décrit comme dépourvu de liaison directe aux récepteurs CB1 et CB2, mais capable de potentialiser les effets du 2-AG chez l'animal et de freiner son inactivation par les cellules neuronales et basophiles : c'est de là que vient l'expression « effet d'entourage ». Les travaux ultérieurs nuancent fortement ce récit. Murataeva et ses collègues (2016) ne retrouvent aucune potentialisation et décrivent plutôt un comportement d'antagoniste fonctionnel ; Lu, Williams et Doherty (2019) mesurent une activité d'agoniste partiel très faible sur le CB1 humain, EC50 proche de 17 µM et efficacité maximale bien inférieure à celle du 2-AG, tout en observant une atténuation des réponses au 2-AG et à l'anandamide. Le mécanisme résiduel le plus crédible reste indirect : une compétition pour les hydrolases qui dégradent le 2-AG. Les données humaines manquent entièrement, aucune étude clinique ni donnée d'exposition contrôlée n'ayant été publiée, et aucun bénéfice thérapeutique ne peut être avancé.","receptorSummaryFr":"Agoniste partiel de très faible puissance sur le récepteur CB1 humain, avec une EC50 de l'ordre de 17 µM et une efficacité maximale très en dessous de celle du 2-AG. Les essais historiques ne mesuraient aucune liaison orthostérique aux récepteurs cannabinoïdes. Aucune activité n'est établie sur CB2, TRPV1, GPR55, PPARγ ni 5-HT1A, et contrairement au 2-oléoylglycérol, son action sur le récepteur intestinal GPR119 n'est pas démontrée. En présence de 2-AG ou d'anandamide, il atténue leurs réponses plutôt qu'il ne les amplifie. Son interaction la mieux documentée est enzymatique : il partage les hydrolases du 2-AG, MAGL et FAAH au premier chef, et peut en ralentir la dégradation.","binding":[{"target":"CB1","efficacy":"partial_agonist","relativeActivity":12,"reported":"EC50 d'environ 17 µM (log EC50 de -4,78) sur CB1 humain, efficacité maximale très inférieure à celle du 2-AG (Lu et al., 2019)","confidence":"medium"},{"target":"Hydrolases du 2-AG (MAGL, FAAH)","efficacy":"modulator","relativeActivity":30,"reported":null,"confidence":"low"},{"target":"CB2","efficacy":"full_agonist","relativeActivity":2,"reported":null,"confidence":"low"}],"references":[{"label":"Ben-Shabat S. et al., An entourage effect: inactive endogenous fatty acid glycerol esters enhance 2-arachidonoyl-glycerol cannabinoid activity, Eur J Pharmacol, 1998","pmid":"9721036","doi":"10.1016/s0014-2999(98)00392-6","url":"https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9721036/"},{"label":"Murataeva N. et al., Where's my entourage? The curious case of 2-oleoylglycerol, 2-linolenoylglycerol, and 2-palmitoylglycerol, Pharmacol Res, 2016","pmid":"27117667","doi":"10.1016/j.phrs.2016.04.015","url":"https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27117667/"},{"label":"Lu Y., Williams M., Doherty P., 2-Linoleoylglycerol Is a Partial Agonist of the Human Cannabinoid Type 1 Receptor that Can Suppress 2-Arachidonoylglycerol and Anandamide Activity, Cannabis Cannabinoid Res, 2019","pmid":"31872059","doi":"10.1089/can.2019.0030","url":"https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6922063/"},{"label":"PubChem, 2-Linoleoylglycerol, CID 5365676 (National Library of Medicine)","pmid":null,"doi":null,"url":"https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5365676"},{"label":"Syed S.K. et al., Regulation of GPR119 receptor activity with endocannabinoid-like lipids, Am J Physiol Endocrinol Metab, 2012","pmid":"23074242","doi":"10.1152/ajpendo.00269.2012","url":"https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=TITLE%3A%22Regulation%20of%20GPR119%20receptor%20activity%20with%20endocannabinoid-like%20lipids%22&format=json&resultType=core"},{"label":"LIPID MAPS LipidWeb, Monoacylglycerols: structure, occurrence, biochemistry and function","pmid":null,"doi":null,"url":"https://www.lipidmaps.org/resources/lipidweb/lipidweb_html/lipids/simple/mg/index.htm"}]},"pharmacokinetics":"Aucune donnée de pharmacocinétique humaine. Comme les autres 2-monoacylglycérols alimentaires, il est absorbé par l'entérocyte puis largement réestérifié en triglycérides par la voie du monoacylglycérol. Les esters en position 2 sont chimiquement instables et migrent spontanément vers l'isomère 1(3), ce qui complique la mesure des concentrations tissulaires. Sa durée de vie biologique est courte, gouvernée par l'hydrolyse enzymatique.","metabolism":"Hydrolysé en glycérol et acide linoléique par les sérine hydrolases des monoacylglycérols, la MAGL au premier rang, avec une contribution de la FAAH et d'autres hydrolases apparentées. L'acide linoléique libéré rejoint le métabolisme lipidique ordinaire, y compris les voies oxygénées conduisant aux oxylipines. Cette compétition pour les mêmes enzymes constitue l'explication la plus plausible de son influence indirecte sur les niveaux de 2-AG.","detection":"Recherché uniquement en lipidomique, par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem, avec étalon interne deutéré et une séparation capable de résoudre les isomères 1(3) et 2. Il ne figure dans aucun criblage toxicologique ou antidopage de routine et n'a pas d'intérêt médico-légal documenté.","subjectiveEffects":{"profile":[{"key":"calm","label":"Apaisement","description":"Détente du corps et de l'esprit ; baisse du bruit mental sans somnolence marquée.","intensity":5},{"key":"focus","label":"Clarté","description":"Attention soutenue et pensée claire ; lucidité fonctionnelle, pas d'euphorie.","intensity":4},{"key":"sleep","label":"Sommeil","description":"Effet sédatif : aide à l'endormissement et à la continuité du sommeil profond.","intensity":4},{"key":"appetite","label":"Appétit","description":"Stimulation de la faim et de l'appréciation gustative (effet « munchies »).","intensity":8},{"key":"uplift","label":"High","description":"Euphorie et intensité sensorielle ; perception du temps et de l'espace modifiée.","intensity":4}],"doseRanges":null,"humanDataCharacterised":true},"indications":{"approvedMedicines":[]},"harmProfile":{"unstudiedBanner":false,"bannerTextFr":null,"toxicologyFr":"Aucune étude de toxicité spécifique n'est disponible et aucun signal de risque n'a été rapporté : la molécule est produite par l'organisme et ingérée quotidiennement sous forme de monoglycérides issus de la digestion des huiles alimentaires. Faute de toute administration contrôlée chez l'être humain, rien ne peut être conclu sur des expositions supérieures aux niveaux physiologiques."},"legal":{"scheduleStatus":"endogenous","scheduleLabel":"Endogène","frScheduleStatus":"endogenous","tiers":[{"jurisdiction":"international","jurisdictionLabel":"International","label":null,"reference":null,"url":null,"effectiveDate":null,"lastVerified":"2026-05-01","supersededBy":null},{"jurisdiction":"eu","jurisdictionLabel":"Union européenne","label":"Non contrôlé dans l'Union européenne. La substance ne figure ni dans les conventions internationales sur les stupéfiants ni dans les signalements de l'EUDA (ex OEDT), et elle n'a jamais fait l'objet d'une évaluation des risques au titre du régime des nouvelles substances psychoactives. Les monoglycérides d'acides gras auxquels elle appartient forment par ailleurs une classe de lipides couramment présente dans l'alimentation.","reference":null,"url":null,"effectiveDate":null,"lastVerified":"2026-05-01","supersededBy":null},{"jurisdiction":"fr","jurisdictionLabel":"France","label":"Aucun statut de stupéfiant en France. Le 2-LG est un lipide endogène et un produit normal de la digestion des corps gras : il n'est nommé par aucune liste de l'ANSM, et il ne relève pas davantage de la clause générique de l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 visant les tétrahydrocannabinols, leurs esters, éthers et sels, puisqu'il ne dérive d'aucun tétrahydrocannabinol. Sa détention comme réactif de laboratoire ou sa présence comme constituant lipidique ne sont donc pas restreintes à ce titre.","reference":null,"url":null,"effectiveDate":null,"lastVerified":"2026-05-01","supersededBy":null}],"sourcesFr":"EUR-Lex, UNODC, CND, ANSM, IUPHAR/BPS, ChEBI, EUDA."},"references":[{"label":"Ben-Shabat S. et al., An entourage effect: inactive endogenous fatty acid glycerol esters enhance 2-arachidonoyl-glycerol cannabinoid activity, Eur J Pharmacol, 1998","pmid":"9721036","doi":"10.1016/s0014-2999(98)00392-6","url":"https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9721036/"},{"label":"Murataeva N. et al., Where's my entourage? The curious case of 2-oleoylglycerol, 2-linolenoylglycerol, and 2-palmitoylglycerol, Pharmacol Res, 2016","pmid":"27117667","doi":"10.1016/j.phrs.2016.04.015","url":"https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27117667/"},{"label":"Lu Y., Williams M., Doherty P., 2-Linoleoylglycerol Is a Partial Agonist of the Human Cannabinoid Type 1 Receptor that Can Suppress 2-Arachidonoylglycerol and Anandamide Activity, Cannabis Cannabinoid Res, 2019","pmid":"31872059","doi":"10.1089/can.2019.0030","url":"https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6922063/"},{"label":"PubChem, 2-Linoleoylglycerol, CID 5365676 (National Library of Medicine)","pmid":null,"doi":null,"url":"https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5365676"},{"label":"Syed S.K. et al., Regulation of GPR119 receptor activity with endocannabinoid-like lipids, Am J Physiol Endocrinol Metab, 2012","pmid":"23074242","doi":"10.1152/ajpendo.00269.2012","url":"https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=TITLE%3A%22Regulation%20of%20GPR119%20receptor%20activity%20with%20endocannabinoid-like%20lipids%22&format=json&resultType=core"},{"label":"LIPID MAPS LipidWeb, Monoacylglycerols: structure, occurrence, biochemistry and function","pmid":null,"doi":null,"url":"https://www.lipidmaps.org/resources/lipidweb/lipidweb_html/lipids/simple/mg/index.htm"}],"meta":{"slug":"2-lg","url":"https://phytogrammes.com/wiki/2-lg","lastVerified":"2026-05-01","dataUpdatedAt":"2026-07-29","confidence":"high","dataCompletenessPct":90,"disclaimerFr":"Contenu éditorial informatif, sans valeur d'avis médical ni juridique. Sources primaires citées par fiche. Réservé aux adultes."}}