| カメリナ | |
|---|---|
| カメリナサティバ | |
| 科学的分類 | |
| 王国: | 植物界 |
| クレード: | 維管束植物 |
| クレード: | 被子植物 |
| クレード: | 真正双子 |
| クレード: | ロシド |
| 注文: | アブラナ科 |
| 家族: | アブラナ科 |
| 属: | カメリナ ・クランツ |
| 種 | |
| |
カメリナ属は、顕花植物アブラナ科の属です。カメリナ属は、一般に偽亜麻として知られ、ヨーロッパとアジアの地中海地域原産です。この属のほとんどの種は、歴史的に油料植物として栽培されてきたカメリナ・サティバを除いて、ほとんど研究されていません。ハインリヒ・ヨハン・ネポムク・フォン・クランツは、 1762年にカメリナ属を分類書に 使用した最初の植物学者でした
化石燃料による排出量を削減する方法として、米海軍は2010年にジェット燃料とカメリナ種子由来のバイオ燃料を50:50の割合で混合した燃料を試験した。 [1] 2016年12月に発表された研究では、従来の灯油ベースのジェット燃料の現在の低価格により、民間航空会社がカメリナベースのジェット燃料を使用することはコストがかかりすぎると説明されている。この研究では、カメリナの栽培に対する9%の政府補助金と従来の燃料に対する9%の税金を組み合わせることで、大幅な政府介入がカメリナの市場を創出する1つの方法になると述べた。[2]
語源
カメリナという名前はギリシャ語で「地面」と「亜麻」を意味し、亜麻の生育を阻害する雑草であることを暗示しています。[3]
説明
カメリナは一年生または二年生の 草本植物です。葉は単葉で、披針形から狭楕円形です。花は雌雄同体の 放射相称で、総状花序に集まり、黄色がかっています。種子は裂開長角果に形成されます。[4]
遺伝学
カメリナ・サティバの最初の全ゲノム配列は、2013年8月1日にカナダの研究チームによって公開されました。ゲノム配列とその注釈はゲノムビューア形式で利用可能で、配列の検索とアライメントが可能です。[5]カメリナのゲノム配列の技術的な詳細は、2014年4月23日に学術誌ネイチャーコミュニケーションズに掲載されました。[6]
2013年、英国のロザムステッド・リサーチ社は、魚油と同等のレベルのエイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)を生産する遺伝子組み換えカメリナサティバを開発したと報告した。 [7] EPAとDHAは、心臓血管の健康に有益な長鎖オメガ3脂肪酸である。これらのオメガ3脂肪酸の主な供給源は魚であるが、供給は限られており持続可能ではない。[8] [9] 2023年10月、Yield10 Bioscienceは、ロザムステッドのEPA/DHAカメリナの独占的商用ライセンスを取得した。[10] 2024年1月、Yield10は、組み換えカメリナの規制状況レビューをUSDA-APHISに要請した。[11]
種
以下に4つの一般的な種を示します。ただし、少なくとも2つのデータバンクは、より多くの種が存在する可能性があることを示唆しています。[12]
- カメリナアリッサム
- カメリナミクロカルパ
- カメリナ・ルメリカ [13]
- カメリナサティバ
バイオディーゼル
カメリナから作られたバイオディーゼルには、さまざまな利点があります。まず、従来の石油やディーゼル燃料は再生可能な資源ではなく、これらの資源の生産には限りがあります。しかし、カメリナバイオディーゼルは再生可能な資源です。カメリナベースの航空燃料は、炭素排出量を84%削減できます。[14]カメリナバイオディーゼルは、原料が十分であるため、大量生産できます。さらに、カメリナバイオディーゼルは、国の化石資源への依存を減らすことができ、国のエネルギー安全保障を確保できます。さらに、カメリナバイオディーゼルは環境に優しい燃料であり、生分解性です。[15]不耕起農法で生産されたカメリナバイオディーゼルの温室効果ガス排出量は、従来の方法よりも低いです。[16]
参考文献
- ^ 「種子から超音速へ」(PDF)。Currents。2011年冬。米国海軍。 2018年2月19日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2016年11月5日閲覧。
- ^ 「オレゴン州立大学の新しい分析によると、カメリナ油は商業用ジェット燃料の原料として経済的に実現可能である可能性がある」。オレゴン州立大学エクステンションおよび農業研究ニュース。2017年2月17日。
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です - ^ アトラクション、西オーストラリア植物標本室、生物多様性および保全科学、生物多様性・保全・省。「FloraBase—西オーストラリア植物相」florabase.dec.wa.gov.au。2011年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年12月12日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ “植物と植物 – カメリナのジャンル”.植物と植物学。 2020年5月27日。
- ^ Camelina sativa ゲノム プロジェクト http://www.camelinadb.ca/index.html 2014 年 9 月 1 日にWayback Machineにアーカイブ
- ^ Kagale, Sateesh; Koh, Chushin; Nixon, John; Bollina, Venkatesh; Clarke, Wayne E.; Tuteja, Reetu; Spillane, Charles; Robinson, Stephen J.; Links, Matthew G.; Clarke, Carling; Higgins, Erin E.; Huebert, Terry; Sharpe, Andrew G.; Parkin, Isobel AP (2014). 「新興バイオ燃料作物 Camelina sativa は高度に未分化な六倍体ゲノム構造を維持」Nature Communications . 5 : 3706. Bibcode :2014NatCo...5.3706K. doi :10.1038/ncomms4706. PMC 4015329. PMID 24759634 .
- ^ Ruiz-Lopez, N.; Haslam, RP; Napier, JA; Sayanova, O. (2014 年 1 月)。「トランスジェニック油糧種子作物における魚油オメガ 3 長鎖多価不飽和脂肪酸の高レベル蓄積に成功」。The Plant Journal。77 ( 2 ) : 198–208。doi :10.1111 / tpj.12378。PMC 4253037。PMID 24308505 。
- ^ Simopoulos, Artemis P.および Cleland, Leslie G. (編集者) 「オメガ 6/オメガ 3 必須脂肪酸比: 科学的証拠」(World Review of Nutrition and Dietetics)、出版社: S Karger AG、2003 年 9 月 19 日、ISBN 978-3805576406、34ページ
- ^ Coghlan, Andy (2014年1月4日) 「設計された植物が重要な魚油を分泌する」 New Scientist、12ページ、インターネットでも閲覧可能 [1] 2015年6月1日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ 「Yield10 Bioscience、Rothamsted Researchの高度なオメガ3カメリナ技術に対する独占的かつ世界的な商用ライセンスを締結するオプションを行使」。Yahoo Finance。2023年10月18日。
- ^ 「Yield10 Bioscience、オメガ3オイルのEPAとDHA成分を生成するよう設計されたカメリナについてUSDA-APHISに規制ステータスの審査を申請」Morningstar, Inc. 2024年1月8日。
- ^ 「Camelina – The Plant List」www.theplantlist.org。2019年6月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年12月12日閲覧。
- ^ Österreichische botanische Zeitschrift (ドイツ語)。スプリンガー・フェルラーク。 1891.p. 123 .2021 年5 月 18 日に取得。
Die zweite interessante Crucifere ist Camelina rumelica Velen., welche ich schon im Jahre 1887 aus Bulgarien beschrieben und abgebildet habe.
- ^ 「カメリナジェット燃料は二酸化炭素排出量を84パーセント削減できる」phys.org 。 2020年5月19日閲覧。
- ^ Quan, He (2016). 「ノバスコシア州産Camelina sativaからのバイオディーゼル生産の評価」Industrial Crops & Products . 81 : 162–168. doi :10.1016/j.indcrop.2015.11.073.
- ^ Dangol, Namrata (2017). 「カメリナベースのバイオディーゼルとバイオジェット燃料のライフサイクルエネルギー、GHG、コスト比較」。Boules . 11 ( 4): 1–9. doi :10.1080/17597269.2017.1369632. S2CID 135275011.
