ライフサイクル 多くの紅藻類 と同様に、A. taxiformis は 形態的に異なる各段階を持つ単相二倍体生活環を持つ。この種の二倍体段階は、当初は 別種 と考えられていたため、Falkenbergia hillebrandii (Bornet) Falkenberg 1901 として記載された。
反芻動物におけるメタン排出量の削減 海底の生息地におけるA. taxiformis 。 牛は 、前腸発酵 によって発生する大量の温室効果ガス であるメタンをげっぷ として排出する 。しかし、牛の餌のごく一部がA. taxiformis であれば、この排出量は大幅に減少する。2014年、CSIRO とジェームズ・クック大学 の研究者(ミート&ライブストック・オーストラリアの支援を受けて)は、ルーメン液を1~2%の紅藻で処理すると 、メタン排出量 が90%以上削減されることを実証した。 [ 9 ] 試験した30種類の海藻のうち、A. taxiformisが 最も有望で、ほぼ99%の効果を示した。[ 10 ]
この発見は、反芻動物の腸内メタン生成に対するその影響についてのさらなる調査を促した。2016年、同じ研究チームは、海藻バイオマスの2~5%がin vitroでメタン生成を98~100%効果的に減少させることを示し [ 11 ] 、別の研究では、A. taxiformis の生物活性物質を特定した。ジクロロメタン 抽出物が最も強力な生物活性物質 であり、メタン生成を79%減少させたが、ブロモホルム とジブロモクロロメタンは メタン生成を阻害する活性が最も高く、ブロモホルムのみが効果を発揮するのに十分な量で存在していた。[ 12 ] 2020年、彼らは、牛の飼料にA. taxiformis を0.2%添加すると、家畜のメタン排出量が98%以上減少することを示した。[ 13 ] 2021年にUCデイビス の研究チームは、0.25%と0.5%の添加により、牛の腸内メタン排出量がそれぞれ69.8%と80%減少することを発見した。[ 14 ]
野生採取による供給は、広く普及させるには不十分であると予想されている。オーストラリアの研究に続いて、CSIROはFutureFeed Pty Ltd.を設立した。同社は、反芻動物の腸内メタン排出量を大幅に削減することを目的として、家畜飼料へのアスパラゴプシス の利用に関する世界的な知的財産権(IP)を保有している。 [ 15 ] 2020年、FutureFeedは設立の背景にある研究に対して、100万米ドル相当のフードプラネット賞を受賞した。[ 16 ]
養殖業 A. taxiformisは まだ商業的に大規模に養殖されていませんが、いくつかの企業がこの海藻を畜産業に提供するために取り組んでいます。Greener Grazingと呼ばれる研究開発イニシアチブは、A. taxiformis のライフサイクルを完結させ、海洋ベースの養殖を実証することを目指しています。[ 17 ]
KTH王立工科大学 発のスタートアップ企業であるVolta Greentech、Sea Forest、SeaStock、Immersion Group、Synergraze、Symbrosia、Blue Ocean Barnsは、海水 を使用して適切な温度と栄養素を提供しながら、沿岸近くの垂直な陸上タンクでA. taxiformisを栽培しています。 [ 18 ] [ 19 ] イェール大学 のSymbrosiaは、特許出願中の技術を使用して、陸上での栽培をバナメイエビと統合することを検討しています。 [ 20 ] 別のスタートアップ企業であるCH4 Globalは 、オーストラリアとニュージーランドでエネルギー効率の高いエコパークを開発し、肥育 牛向けのソリューションで使用するためにA. taxiformisを 生産しています。[ 21 ] CH4 Globalは 、Clean Seasと提携してオーストラリアのアルノ湾でA. taxiformis を栽培しており 、Clean Seasの海洋養殖場からの炭素と窒素の廃棄物を海藻の餌として使用しています。[ 22 ] 2023年、CH4グローバルは初の商業販売と、1万頭の牛に添加物を与える意向を報告した。[ 23 ]
Volta Greentech、Blue Ocean Barns、Symbrosia、CH4 Globalは、 ベンチャーキャピタル ファンドの支援を受けている。
参考文献 ↑ Ní Chualáin, F.; Maggs, CA; Saunders, GW & Guiry, MD (2004). "侵入属 Asparagopsis (Bonnemaisoniaceae、紅藻類): Falkenbergia 分離株の分子系統学、形態学、生態生理学". Journal of Phycology . 40 (6): 1112– 1126. Bibcode : 2004JPcgy..40.1112C . doi : 10.1111/j.1529-8817.2004.03135.x . S2CID 53065361 . ↑ 「 アスパラゴプシス・タクシフォルミス 」 。 藻類ベース 。 2016 年 10 月 19 日 に取得 。 ↑ Kinley, Robert D.; Martinez-Fernandez, Gonzalo; Matthews, Melissa K.; de Nys, Rocky; Magnusson, Marie; Tomkins, Nigel W. (2020-06-20). "紅藻を用いた反芻動物畜産における炭素排出量の削減と生産性の向上" . Journal of Cleaner Production . 259 120836. Bibcode : 2020JCPro.25920836K . doi : 10.1016/j.jclepro.2020.120836 . ISSN 0959-6526 . S2CID 216251207 . ↑ メアリー・カウェナ・プクイ ; サミュエル・ホイト・エルバート (2003)。 「 リム・コフ の検索 」 。 ハワイ語辞典に載っています 。ウルカウ、ハワイ電子図書館、 ハワイ大学出版局 。 2010 年 10 月 8 日 に取得 。 1 2 B. Jay Burreson; et al. (1976). "藻類 Asparagopsis taxiformis (紅藻類) 中の揮発性ハロゲン化合物". Journal of Agricultural and Food Chemistry . 24 (4): 856– 861. doi : 10.1021/jf60206a040 . ↑ Mary Kawena Pukui ; Samuel Hoyt Elbert (2003). " kohu のルックアップ" . ハワイ語辞典内 。Ulukau、ハワイ語電子図書館、 ハワイ大学出版局。2010 年 10 月 8 日 取得 。 ↑ Fortner, Heather J. (1978). "The Limu Eater: a cookbook of Hawaiian seaweed" (PDF) . 2022年1月4日のオリジナルから アーカイブ済み (PDF) . 2021年 2月4日 取得 . ↑ Burreson, B. Jay; Moore, Richard E.; Roller, Peter P. (1976). "藻類 Asparagopsis taxiformis (紅藻類) 中の揮発性ハロゲン化合物". Journal of Agricultural and Food Chemistry . 24 (4): 856. doi : 10.1021/jf60206a040 . ↑ Machado, Lorenna; Magnusson, Marie; Paul, Nicholas A.; de Nys, Rocky; Tomkins, Nigel (2014-01-22). "Effects of Marine and Freshwater Macroalgae on In Vitro Total Gas and Methane Production" . PLOS ONE . 9 (1) e85289. Bibcode : 2014PLoSO...985289M . doi : 10.1371/journal.pone.0085289 . ISSN 1932-6203 . PMC 3898960 . PMID 24465524 . ↑ Battaglia, Michael (2016年10月12日) 「海藻が牛のげっぷからのメタン排出量削減の鍵を握る可能性がある」 The Conversation 。 2025年 5月18日 取得 。 ↑ Kinley, Robert D.; Nys, Rocky de; Vucko, Matthew J.; Machado, Lorenna; Tomkins, Nigel W.; Kinley, Robert D.; Nys, Rocky de; Vucko, Matthew J.; Machado, Lorenna; Tomkins, Nigel W. (2016-02-09). "紅藻類 Asparagopsis taxiformis は、ルーメン液を用いた試験管内発酵中にメタン生成を減少させる強力な天然抗メタン生成剤である" . Animal Production Science . 56 (3): 282– 289. doi : 10.1071/AN15576 . ISSN 1836-5787 . S2CID 86220977 . ↑ 「紅藻Asparagopsis taxiformis由来の、試験管内で抗メタン生成活性を促進する生物活性物質の同定 」 。ResearchGate 。 ↑ Kinley, Robert D.; Martinez-Fernandez, Gonzalo; Matthews, Melissa K.; de Nys, Rocky; Magnusson, Marie; Tomkins, Nigel W. (2020-06-20). "紅藻を用いた反芻動物畜産における炭素排出量の削減と生産性の向上" . Journal of Cleaner Production . 259 120836. Bibcode : 2020JCPro.25920836K . doi : 10.1016/j.jclepro.2020.120836 . ISSN 0959-6526 . S2CID 216251207 . ↑ ブレアナ・M・ロック;ベネガス、マリエレナ。キンリー、ロバート D.ニース、ロッキーデ。ドゥアルテ、トニ L.ヤン、シャン。ケブレアブ、エルミアス(2021-03-17)。 「赤海藻(Asparagopsis Taxiformis)の補給により、去勢牛の腸内メタンが 80 パーセント以上減少します 。 」 プロスワン 。 16 (3) e0247820。 ビブコード : 2021PLoSO..1647820R 。 土井 : 10.1371/journal.pone.0247820 。 ISSN 1932-6203 。 PMC 7968649 。 PMID 33730064 。 ↑ WO2015109362A2、 ロレンナ・マチャド、マリー・エリザベス・ マグヌソン、ナイジェル・ウィリアム・トムキンス他、「反芻動物における総ガス生成量および/またはメタン生成量を削減する方法」、2015年7月30日発行 ↑ 「FutureFeed」 . フードプラネット賞 . 2022年12月2日 取得。 ↑ 「ガスを出す牛は地球環境に悪影響を与える。海藻の食事は役に立つだろうか?」 AP 通信 2018年10月1 日 閲覧 ↑ タチアナ・シュロスバーグ(2020年11月27日)「牛にとって珍しいおやつ、気候変動対策の強力な解決策。海藻を牛に与えることで、牛が大気中に放出するメタンの量を大幅に削減できる」ワシントン・ポスト 。 ↑ ダガン、タラ(2021年10月27日) 「ベイエリアの農場で海藻を食べた乳牛の温室効果ガス排出量が52%削減」 サンフランシスコ ・クロニクル 。 ↑ 「シンブロシア」 。 蔡市。 2022年12月2日 取得 。 ↑ ムーア、ガレス (2022-08-29)。 「地球を救う可能性のある海藻」 。www.fishfarmingexpert.com (ノルウェー語ブークモール) 。2022-12-02 に 取得 。 ↑ 「キングフィッシュとアスパラゴプシスの生産者が提携」 . thefishsite.com . 2022年8月3日. 2022年12月2日 閲覧 . ↑ 「メタン削減サプリメントが初の商業販売を開始」 www.tradefarmmachinery.com.au 2024 年2月28日 2024年 3月23 日 閲覧
外部リンク ハワイの食用リム より緑豊かな放牧 iNaturalistは、特に写真が豊富なのでおすすめです。