| 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 |
| 種: | C.サティバ
|
| 二名法名 | |
| カメリナサティバ | |
| 同義語[1] | |
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カメリナ・サティバは、アブラナ科の花の咲く植物で、通常はカメリナ、ゴールド・オブ・プレジャー、偽亜麻として知られていますが、ワイルド・フラックス、アマニ・ドダー、ジャーマン・セサミ、シベリア・オイルシードと呼ばれることもあります。ヨーロッパと中央アジア地域が原産ですが、主にヨーロッパと北アメリカで油糧作物として栽培されています。アマ科の 真の亜麻とは関係ありません
説明
カメリナは夏または冬の一年草で、高さ30~120cm(12~47インチ)に成長し、成熟すると木質になる枝分かれした茎を持つ。葉は茎に互生し、披針形で長さ2~8cm(0.79~3.15インチ)、幅2~10mm(0.079~0.394インチ)である。葉と茎には部分的に毛が生えていることもある。英国では6月から7月にかけて開花する。[2] 4弁の花が豊富に咲き、淡黄色で十字形をしている。後に、短い嘴を持つ洋ナシ形の果実がなる。種子は茶色[要出典]またはオレンジ色で、長さ2~3mm(0.079~0.118インチ)である。[3] 1,000粒あたりの重量は0.8~2.0g(0.028~0.071オンス)である。[4]
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アビルドゥンゲンのドイツ植物誌のC. sativa (1) とSubularia aquatica (2)のイラスト
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カメリナサティバ博物館標本
分布
現在、カメリナは野生または栽培種として、ヨーロッパ、アジア、北アメリカのほぼすべての地域に生息していますが、南アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドにも生息しています。[3]カメリナは特に寒冷な半乾燥気候帯(ステップや草原)に適応しているようです。[5]
歴史
C. sativaは伝統的に、植物油や動物飼料を生産するための油糧種子作物として栽培されてきた。豊富な考古学的証拠は、少なくとも3,000年前からヨーロッパで栽培されてきたことを示している。発見された最も古い考古学的遺跡には、スイスのオーヴェルニエの新石器時代層(紀元前2千年紀)、ギリシャのペフカキアの銅器時代層(紀元前3千年紀)、ルーマニアのスシダヴァ・ツェレイ(紀元前2200年頃)などがある。[6]青銅器時代と鉄器時代には、オリーブの現在の分布域を超えたギリシャ北部で重要な農作物だった。[7] [8]ギリシャ語とラテン語の名前は不明だが、ローマ帝国時代にも栽培が続けられていたようだ。[9]紀元前600年にはすでにライン川流域で単一栽培されており、主に亜麻の単一栽培と雑草として共存することで広がったと考えられています。
1940年代まで、カメリナは東ヨーロッパと中央ヨーロッパで重要な油料作物であり、現在でもヨーロッパのいくつかの地域で種子油のために栽培され続けています。カメリナ油は、石油ランプ(天然ガス、プロパン、電気が利用される現代まで)や食用油(カメリナ油、ワイルドフラックスオイルまたは偽フラックスオイルとも呼ばれる)に使用されていました。[4]亜麻の種子と一緒に雑草として意図せずに北米に持ち込まれた可能性があり、現代まで商業的重要性は限られていました。現在、世界中で商業的に栽培されている他の油種子と比較して、育種の可能性は未開拓です。 [10]
用途
種子油は台所で使われたり、ランプの燃料として使われたりした。[2]
人間の食べ物
この作物は現在、植物源では珍しい、オメガ3 脂肪酸の含有量が非常に高い(最大45%)ことから研究されています。種子には38〜43%の油と27〜32%のタンパク質が含まれています。[11]コールドプレスされたカメリナオイルの脂肪酸の50%以上は多価不飽和脂肪酸です。このオイルはトコフェロールなどの天然の抗酸化物質も豊富に含み、この非常に安定したオイルは酸化や酸敗に対して非常に耐性があります。[12]エルカ酸は1〜3%含まれていますが、最近ではエルカ酸含有量が低い、またはエルカ酸を含まないカメリナサティバの品種(エルカ酸含有量が1%未満)がいくつか導入されています。[12]カメリナオイルのビタミンE含有量は約110 mg/100 gです。アーモンドのような風味と香りがあるため、調理油としての使用に適しています。[13]
伝統の特産品を保証
このオイルは、欧州連合[14]と英国で伝統的特産品保証品として「Olej rydzowy tradycyjny」という名称で登録されています。 [15]
バイオディーゼルとジェット燃料
米国のモンタナ州では、バイオ燃料やバイオ潤滑剤としての可能性を秘めたカメリナの栽培が最近増加している。 [16]アイダホ大学、ワシントン州立大学、その他の研究機関の植物科学者も、この新興バイオディーゼルを研究している。


研究によると、カメリナを原料としたジェット燃料は、純炭素排出量を約80%削減することが示されている。アメリカ海軍は、航空バイオ燃料の初の試験の原料としてこれを選択し、[17] 2009年10月にメリーランド州パタクセントリバー海軍航空基地で、静止状態のF414エンジン( F/A-18ホーネットおよびF/A-18E/Fスーパーホーネットに使用)の運用に成功した。[18]アメリカ空軍も、2010年3月にこの燃料の航空機での試験を開始した。[19] 2010年4月22日、アメリカ海軍はアースデイを記念して、パタクセントリバー海軍航空基地で、従来のジェット燃料とカメリナから作られたバイオ燃料を50/50の割合で混合したF/A-18スーパーホーネット(通称「グリーンホーネット」)の約45分間の飛行試験を実施した。この飛行は、2010年6月中旬までに完了する予定の合計約23飛行時間の計画された15回のテスト飛行の最初のものでした。[20] 2011年3月、アメリカ空軍はF-22ラプターでジェット推進剤8( JP-8 )とカメリナ由来のバイオ燃料の50/50混合物のテストに成功し、2011年3月18日にマッハ1.5の速度を達成しました。[21] 2011年9月4日、アメリカ海軍のブルーエンジェルスの飛行デモ飛行隊は、海軍航空基地パタクセントリバー航空博覧会でカメリナバイオ燃料とジェット燃料の50/50ブレンドを使用しました。これは、軍の航空部隊全体がバイオ燃料混合物で飛行した初めてのことです。[22] 2011年、米海軍は2016年までに非化石燃料のみで動く空母戦闘群「グレート・グリーン・フリート」を配備する計画を発表した。[23]米空軍は2016年までに消費する燃料の50%をバイオ燃料にすることを目標としている。[24]
コンチネンタル航空は、北米で初めて商用航空機への持続可能なバイオ燃料の使用を実証し、バイオ由来の「グリーン ジェット」燃料と従来のジェット燃料を 50:50 の割合で混合した燃料をテストした最初の民間航空会社です (2009 年 1 月)。ボーイング、GE アビエーション/CFM インターナショナル、ハネウェルの UOP と共同で実施されたこのデモンストレーション飛行は、CFM インターナショナル CFM56-7B エンジンを搭載したボーイング 737-800 という 2 発エンジン機を使用した民間航空会社による初の持続可能なバイオ燃料デモンストレーション飛行となりました。コンチネンタル航空は、この混合燃料をエンジン 2 で使用しました。2 時間のテスト飛行中、コンチネンタル航空のパイロットは、飛行中のエンジン停止と再始動、パワー加速と減速など、通常および非通常の飛行操作を数多く航空機に実行させました。コンチネンタル航空のエンジニアは、機内で飛行データを記録しました。オランダの航空会社であるKLMは、バイオ燃料を使用して旅客輸送飛行を行った最初の航空会社です。 2009年11月23日、ボーイング747が限られた数の乗客を乗せて飛行し、4つのエンジンのうち1つをバイオ燃料と灯油の50/50の混合物で稼働させた。[25] [26]
2011年6月、ガルフストリームG450が、ハネウェルが開発したカメリナ由来のバイオ燃料と石油ベースのジェット燃料の50/50ブレンドを使用して、大西洋を横断した最初のビジネスジェットになりました。 [27] [要出典]オランダのバイオ農業会社ウォーターランドインターナショナルと日本の農業連盟は、2012年3月に福島県 の2000〜3000ヘクタールにカメリナを植えて栽培する契約を結びました。種子はバイオ燃料を生産するために使用され、それは電力を生成するために使用できます。ディレクターのウィリアムノルテンによると、この地域はクリーンエネルギーの生産に大きな可能性を秘めています。この地域の約80万ヘクタールはもはや食料生産に使用できず、原子力災害の後、汚染への恐れから日本人はとにかくこの地域で生産された食料の購入を拒否しました。カメリナが土壌から放射性セシウムを抽出できるかどうかを調べるための実験が行われる予定です。ヒマワリを使った実験は成功しなかった。[28]
シェブロン社とバンジ社のパートナーシップは、バイオディーゼル生産に貢献するために、2023年7月にアルゼンチンのカメリナサティバ種子生産者であるチャクラセルビシオス社を買収しました。[29]
動物飼料
カメリナは米国で牛の飼料サプリメントとして承認されているほか、[30]ブロイラーの飼料[31]や産卵鶏の飼料 [32]の原料(飼料の最大 10%)としても使用されています。カメリナから油を抽出した際の副産物であるカメリナミールには、かなりの粗タンパク質が含まれています。「カメリナミールを与えると、対照群と比較して [七面鳥の] 胸肉と腿肉の両方でオメガ 3 [脂肪酸] 濃度が大幅に増加しました (p < 0.01)。」医学研究では、オメガ 3 脂肪酸を豊富に含む食事は人間の健康に有益であることが示されています。[33]カメリナ油は、養殖の大西洋サケ、ニジマス、大西洋タラの食事で魚油を完全に置き換える持続可能な脂質源としても研究されています。[34]しかし、カメリナ油ミールにはさまざまな抗栄養因子が含まれており、家畜飼料としての使用に影響を与える可能性があります。[35] [36]カメリナミールの動物飼料としての使用はグルコシノレートの存在によってのみ制限される。[37]
カナダ食品検査庁は、コールドプレスされた非溶剤抽出カメリナミールをブロイラー鶏に最大12%まで配合して給餌することを承認した。[38] [39]
カナダでの使用
現在、カナダでは約5万エーカーが栽培されている。カナダカメリナ協会は、カナダでは将来100万から300万エーカーが栽培される可能性があると見積もっている。カナダでのカメリナ栽培の普及にはいくつかの課題がある。政府の作物分類がなく、カメリナミールが家畜飼料として承認されていないためである。2010年初頭、カナダ保健省はカナダでカメリナオイルを食品として承認した。[40]
2014年、カメリナは初めてカナダの前払いプログラム(APP、通称キャッシュアドバンスプログラム)に含まれました。[41]
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。[42]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。[43]
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。 [44] 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。[45] [46] 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。[47] 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。[48]
農学
栽培

カメリナは短い栽培期間(85~100日)の作物で、温帯気候帯の軽いまたは中程度の土壌でよく育ちます。カメリナは通常3月から5月の春に播種されますが、温暖な気候では秋に播種することもできます。[49]
播種量は3~4kg/ha、畝間隔は12~20cmが推奨される。[50]播種深度は1cmを超えてはならない。播種量が多いと、独立しては競合しない苗木が密度によって雑草と競合するようになる。苗木は早く出芽し、春の軽い霜にも耐えられる。カメリナを定着させるには、最小限の苗床準備で十分である。[4]
通常、カメリナは圃場での介入を必要としません。しかし、多年生雑草は防除が難しい場合があります。カメリナには、特殊な油糧種子用除草剤を使用できます。また、カメリナは黒脚病やAlternaria brushicaeに対して非常に耐性がありますが、菌核病には弱い場合があります。カメリナに経済的損害を与える昆虫は発見されていません。[4]カメリナは繁茂するのに水や窒素をほとんど必要としないため、限界農地でも栽培できます。施肥の必要性は土壌によって異なりますが、一般的には低いです。土壌の健康を高めるために、小麦やその他の穀類の輪作作物として使用できます。[51]カメリナはアレロパシー特性を示すこともあり、穀類やマメ科植物との混合栽培が可能です。[52]
カメリナは従来の農機具で収穫・播種されるため、まだ栽培していない農家でも比較的簡単に輪作に加えることができます。[53] [54]
種子の収穫量は条件によって異なり、2700 kg/ha(2400 lb/acre)に達することもあります。[4]
栽培品種
- 北米:「ブレインクリーク」、「スネソン」、「プラット」、「シャイアン」、「SO-40」、「SO-50」、「SO-60」
- ヨーロッパ:「Epona」、「Celine」、「Calena」、「Lindo」、「Madonna」、「Konto」、「D.Tagliafierro」
雑草の可能性
C. sativa subsp. linicolaは亜麻畑の深刻な雑草です。実際、長年にわたり選別機で亜麻の種子からこの植物の種子を分離する試みが行われてきましたが、その結果、亜麻の種子と大きさが似ている種子が選ばれており、これはワビロフの擬態の一例です。[55]
参照
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外部リンク
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- カメリナ・クランツの USDA 植物プロファイル
- USDA 植物プロファイル Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 別名 Camelina sativa (L.) Crantz ssp. microcarpa
- JALのフライトが航空業界のバイオ燃料利用に一歩近づく
- 地球の日に初のグリーン超音速ジェット機が打ち上げられる
- ジェプソンマニュアルトリートメント
- 「Camelina sativa」。遺伝資源情報ネットワーク。米国農務省農業研究局。
- 農業研究局、カメリナを新たなバイオ燃料作物として研究
- カメリナサティバ:バイオ燃料、オメガ3食用油、動物飼料用のタンパク質/油源として多用途に使える油作物
- バイオ燃料を搭載した米空軍のF-22ラプターが音速の壁を突破
- Camfeed プロジェクト
- https://web.archive.org/web/20150928230816/http://turangがわterlandsuryakancana.blogspot.co.id/
