麻、または産業用麻は、カンナビスサティバ の植物分類に属する植物で、特に工業用および消費用に栽培されています。幅広い製品の製造に使用できます。[1]竹と並んで、麻は地球上で最も成長の早い植物の1つです[2] 。また、 5万年前に使用可能な繊維に紡がれた最初の植物の1つでもあります。 [3]紙、ロープ、織物、衣類、生分解性プラスチック、塗料、断熱材、バイオ燃料、食品、動物飼料など、さまざまな商品に精製できます。[4] [5]
ケモタイプIの大麻と麻(タイプII、III、IV、V)はどちらもカンナビス・サティバであり、精神活性成分テトラヒドロカンナビノール(THC)を含むが、これらは通常、独自の植物化学組成と用途を持つ異なる栽培グループである。 [6]麻は通常、総THC濃度が低く、 THCの精神活性効果を緩和する可能性のあるカンナビジオール(CBD)濃度が高い場合がある。[7]麻の合法性は国によって大きく異なる。一部の政府はTHCの濃度を規制し、特に低いTHC含有量で栽培された麻のみ商業生産を許可している。[8] [9]
語源
語源は定かではないが、この語の様々な形に共通するインド・ヨーロッパ祖語の語源はないようだ。ギリシア語のκάνναβις ( kánnabis ) が最も古い形で、これはおそらく以前のスキタイ語またはトラキア語から借用されたものである。[10] [11]その後、ラテン語に借用され、さらに別々にスラヴ語にも借用され、そこからバルト語、フィンランド語、ゲルマン語にも借用されたようである。[12]
ゲルマン語では、グリムの法則に従って、最初のゲルマン音変化で「k」が「h」に変化し、[10] [13]ゲルマン祖語の* hanapizとなり、その後古英語の形hænep、henepに適応した可能性がある。[10]しかし、 Barber (1991) は、「kannabis」という名前が広まったのは、イラン周辺南部から始まった歴史的に比較的新しい植物の使用によるものであり、THCを含まない麻の品種はより古く、先史時代のものだと主張した。[12]起源の可能性のあるもう1つの語源は、紀元前1千年紀の油、繊維、薬の源の名前であったアッシリアの qunnabuである。 [12]
他のゲルマン語族のヘンプの同義語には、オランダ語のhennep、デンマーク語とノルウェー語のhamp、ドイツ・フリースラント語のHoamp、ドイツ語のHanf、アイスランド語のhampur、スウェーデン語のhampaがある。これらの言語では、「ヘンプ」は産業用繊維用ヘンプまたは麻薬性大麻の品種のいずれかを指すことがある。[10]
用途

麻は、ロープ、織物、衣類、靴、食品、紙、バイオプラスチック、断熱材、バイオ燃料など、さまざまな商業用および工業用製品の製造に使用されています。[4]靭皮繊維は100%麻の織物の製造に使用できますが、通常は亜麻、綿、絹、バージンポリエステル、リサイクルポリエステルなどの他の繊維と混合され、衣類や家具用の織物に使用されます。植物の内側の2つの繊維は木質で、通常はマルチ、動物の寝具、敷き材などの工業用途があります。種子からの麻油は酸化されると(多くの場合、誤って「乾燥」と呼ばれます)、固体になり、油性塗料の製造、クリームの保湿剤、調理、プラスチックに使用できます。麻の種子は鳥の餌のミックスにも使用されています。 2003年の調査によると、欧州連合で販売された麻の種子の95%以上が動物や鳥の飼料に使用されていました。[14]
食べ物

| 100g(3.5オンス)あたりの栄養価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 2,451 kJ(586 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.67グラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糖類 | 1.50グラム 0.07グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食物繊維 | 4.0g(丸ごとだと約20g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.75グラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飽和 | 4.600グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランス | 0グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一価不飽和脂肪酸 | 5.400グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多価不飽和脂肪酸 | 38.100グラム 9.301グラム 28.698グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.56グラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリプトファン | 0.369グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレオニン | 1.269グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イソロイシン | 1.286グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイシン | 2.163グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リジン | 1.276グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メチオニン | 0.933グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シスチン | 0.672グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェニルアラニン | 1.447グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チロシン | 1.263グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリン | 1.777グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルギニン | 4.550グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒスチジン | 0.969グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラニン | 1.528グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスパラギン酸 | 3.662グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルタミン酸 | 6.269グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン | 1.611グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロリン | 1.597グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セリン | 1.713グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| その他の構成 | 量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | 4.96グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレステロール | 0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USDA 栄養素データベースの完全なエントリへのリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| †割合は米国の成人に対する推奨値[15]に基づいて推定。ただしカリウムは米国アカデミーの専門家の推奨値に基づいて推定。[16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻の種子は生で食べたり、挽いて麻粉にしたり、発芽させたり、乾燥させた発芽粉末にしたりすることができます。麻の種子は、パン作りや麻乳やハーブティーなどの飲料に使われるスラリーにすることもできます。[17]麻油は種子からコールドプレスされており、不飽和脂肪酸を多く含んでいます。[18]
英国では、環境食糧農村省は麻を純粋に非食用作物として扱っていますが、適切なライセンスとTHC濃度が0.3%未満であることを証明すれば、麻の種子を輸入して播種したり、食品や食品原料として販売することができます。 [ 19]米国では、麻は合法的に食品に使用することができ、2000年時点では、健康食品店や通信販売[update]で販売されることが一般的でした。[18]
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麻の実
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殻をむいた麻の実
栄養
100グラム(3+殻をむいた麻の実( 1 ⁄ 2オンス)には、2,451キロジュール(586キロカロリー)の食物エネルギーが含まれています。5%の水分、5%の炭水化物、49%の総脂肪、31%のタンパク質が含まれています。 [20]
麻の種子から得られるタンパク質の割合は、種子を加工することによって、例えば、種子の殻を取り除いたり、麻の種子から油分を取り除いた残りの部分であるミールやケーキ(麻の種子粉とも呼ばれる)を使用することによって増加させることができる。 [21 ] [ 22] [23]タンパク質は主に種子の内層に存在し、一方、殻には主に繊維が含まれているため、タンパク質が乏しい。[23] [24]
麻の種子は、100グラムあたりタンパク質の1日推奨摂取量(DV)の64%を提供することで知られています。 [20]麻の種子に含まれる3つの主なタンパク質は、エデスチン(総タンパク質含有量の83%)、アルブミン(13%)、β-コングリシニン(最大5%)です。[25] [23]麻の種子タンパク質は、未処理(非加熱)の場合、大豆タンパク質と比較して消化性が高くなっています。[26] [23]麻の種子のアミノ酸プロファイルは、肉、牛乳、卵、大豆などの他のタンパク質が豊富な食品のプロファイルに匹敵します。[27] [24] [28]タンパク質消化率補正アミノ酸スコアは、麻の種子全体で0.49〜0.53、麻の種子ミールで0.46〜0.51、殻付き麻の種子で0.63〜0.66でした。[21] [29]麻の実に最も多く含まれるアミノ酸はグルタミン酸(全種子の3.74〜4.58%)で、次いでアルギニン(全種子の2.28〜3.10%)である。[22] [23] [24]麻の実全体は、キヌア(13.0%)、チアシード(18.2〜19.7%)、ソバの実(27.8%)、亜麻の種(20.9%)など、他のタンパク質が豊富な製品よりも高いか同等のタンパク質量を含む、タンパク質が豊富な源と考えることができる。栄養学的には、麻の実のタンパク質画分は、大豆タンパク質などの他の植物性タンパク質と比較して消化性が高い。麻の実タンパク質は必須アミノ酸のプロファイルが良好であるが、このアミノ酸プロファイルは大豆やカゼインのそれより劣っている。[23] [24] [30]
麻の種子は、食物繊維(1日推奨摂取量の20%)、ビタミンB、マンガン(1日推奨摂取 量の362%)、リン(1日推奨摂取量の236%)、マグネシウム( 1日推奨摂取量の197%)、亜鉛(1日推奨摂取量の104%)、鉄(1日推奨摂取量の61%)などの食物ミネラルが豊富に含まれています。麻の種子に含まれるエネルギーの約73%は脂肪と必須脂肪酸の形で含まれており、[20]主に多価不飽和脂肪酸、リノール酸、オレイン酸、α-リノレン酸です。[24] [28] 100グラムあたりの多価不飽和脂肪38.100グラムのうち、オメガ3脂肪酸9.301グラムとオメガ6脂肪酸28.698グラムの比率です。[31]通常、パッケージに記載されている成人1人あたりの推奨摂取量は30グラム、大さじ約3杯です。[31]
麻はグルテン含有量が4.78ppmと低く、グルテンフリー(<20ppm)の食品素材として注目されています。[25]
麻の種子は栄養価が高いにもかかわらず、フィチン酸[32]、トリプシンインヒビター、タンニンなどの抗栄養化合物が統計的に有意な濃度で含まれています。[26] [33]
ストレージ
ヘンプオイルは適切に保管しないと短期間で酸化して腐敗してしまいます。 [18]暗くて密閉された容器に入れて冷蔵保存すると保存期間が延びます。光と熱の両方がヘンプオイルを劣化させる可能性があります。
ファイバ
麻繊維は歴史を通じて広く使用されており、新世界に導入されてすぐに生産が最高潮に達しました。何世紀にもわたり、ロープから布地、工業材料に至るまで、さまざまな品物が麻繊維から作られてきました。麻は帆布を作るのにもよく使用されていました。「キャンバス」という言葉は、大麻という言葉に由来しています。[34] [35]純粋な麻はリネンに似た質感を持っています。[36]さまざまな製品に使用できる汎用性があるため、今日では麻は衣類、靴、アクセサリー、犬の首輪、家庭用品など、多くの消費財に使用されています。衣類の場合、場合によっては、麻はリヨセルと混合されます。[37]持続可能性の面でのメリットも、衣料品業界などの業界での魅力を高めています。[38] [39]
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繊維が見える麻の茎
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100%麻生地
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麻のドレス
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麻のドレス
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麻ショートパンツ
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麻袋
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麻の靴
建材
建築材料としての麻は、現在の建築基準が直面しているさまざまな問題に対する解決策を提供します。軽量、カビ耐性、通気性などにより、麻製品はさまざまな用途に使用できます。[40]建築研究施設(BRE)でのNNFCC再生可能住宅の共加熱テストの後、麻は現在使用されているほとんどの建築方法と比較して、より持続可能な建築材料であると報告されています。 [41]さらに、建築建設での実際の使用は、エネルギー消費コストと二次汚染物質の生成の両方を削減する可能性があります。[41]
2022年、ヘンプライム(別名ヘンプクリート)は、その使用方法とともに、国際規格協議会(International Code Council)によって建築材料として承認され、[42] 2024年版の国際住宅規格に付録「付録BL ヘンプライム(ヘンプクリート)建設」として含まれました。[43] IRCモデルコードへのこの含まれにより、米国での建設におけるヘンプライムの使用と合法性の拡大が促進されると期待されています。[44]
麻市場は17世紀に最大規模だった。19世紀以降、多くの国で麻が急速に違法化されたため、市場は衰退した。[45]麻は、主にヨーロッパでグリーンビルディングの分野で再び注目を集めている。[46]麻の合法性に関する現代の論争は、輸入と規制コストという麻の主なデメリットにつながっている。英国ヘイヴァヒルの麻の家屋建設に関する最終報告書では、麻の建設コストは従来の建築資材のコストを1平方メートルあたり48ポンド上回っていると報告している。[46]
現在、バース大学は建設における麻石灰パネルシステムの利用を研究している。欧州連合の資金援助を受けたこの研究では、高品質の建設におけるパネル設計、現場での組み立て、湿度と水分の浸透、温度変化、日々のパフォーマンス、省エネの文書化をテストしている。[47]英国、フランス、スペインの市場に焦点を当てたこのプログラムは、使用と適用、製造、データ収集、市場での使用の認証、保証と保険のプロトコルを完成させることを目指している。[47]
建築における麻石灰の最も一般的な用途は、麻の繊維と石灰の混合物を湿った状態で木枠の周りに流し込み、混合物を突き固めて固い塊を形成することである。仮枠を取り除いた後、固まった麻の混合物は石灰漆喰で塗る準備が整う。[48]
持続可能性
麻は、主に環境に良い影響を与えることから、建築設計のグリーンカテゴリーに分類されています。 [ 49]麻の利点には、雑草の成長抑制、浸食防止、再生特性、土壌から有毒物質や重金属を除去する能力などがありますが、これらに限定されるものではありません。[49]
麻の使用は、他の天然素材と並んで人気が出始めています。これは、大麻の加工が機械的に行われ、環境への悪影響が最小限に抑えられているためです。麻が持続可能な理由の1つは、適切な成長のために水の使用量が最小限で、農薬に頼らないことです。麻はリサイクル可能で、無毒で、生分解性であるため、グリーンビルディングの建設では人気のある選択肢となっています。[49]
麻繊維は強度と耐久性に優れ、害虫に対する優れた防御力を持つことで知られています。この繊維は、糸や大麻の削りかすをエンボス加工することで構造を強化することができます。麻は最近では建築業界にも利用されており、断熱材、ヘンプクリート、ワニスなどの建築資材を生産しています。[40] [50] [51] [52] [53] [54]
麻で作られた材料は、含有エネルギーが低い。この植物は大量の二酸化炭素を吸収する能力があり、空気の質や熱バランスを保ち、環境に良い影響を与える。[50]
麻の特性はカビに強く、その多孔質な素材は通気性のある建築材料になります。さらに、麻は湿気を吸収して放出する能力があり、劣化しません。麻は石灰と混ぜると不燃性になり、軽量であるため建物のさまざまな部分(壁、屋根など)に使用できます。[49] [50]
絶縁
麻は断熱材としてよく使用されます。麻は圧縮時に柔軟性と強度があるため、構造フレームシステムへの組み込みが容易です。断熱材は設置時に切断することで、さまざまなサイズや形状に簡単に調整できます。沈下せず空洞の発生を防ぐことができるため、メンテナンスの必要性が低くなります。[54]
麻断熱材は天然の軽量で無毒なので、床、壁、屋根など、さまざまな空間に露出設置することができます。鉱物断熱材と比較すると、麻はおよそ2倍の熱を吸収し、木材に匹敵し、場合によっては木材の種類を超えることもあります。[54]
麻断熱材は多孔質であるため、空気や湿気が浸透しやすく、嵩密度は20%まで上昇しても断熱特性は失われません。対照的に、一般的に使用されている鉱物断熱材は2%を超えると機能しなくなります。断熱材は蒸気を均等に分散し、空気の循環を可能にし、常に使用済みの空気を排出して新鮮な空気と入れ替えます。建物の外側に使用し、通気性のある防水バリアを重ねると、壁構造内の湿気の排出が容易になります。[54]
さらに、断熱材は防音壁としても機能し、通過する空気中の音波を弱めます。[54]
ヘンプクリート
成長期に吸収されたCO2に加えて、麻石灰(別名ヘンプクリート)は硬化プロセス中にもCO2を吸収し続けます。麻の鞘に含まれるシリカが水硬性石灰と混ざると混合物は硬化し、「炭酸化」と呼ばれる鉱化プロセスを引き起こします。[疑わしい–議論する]。[53] [55]
ヘンプクリートは耐荷重材料ではないが、 [56]軽量(一般的なコンクリートの約 7 倍の軽さ)で蒸気透過性があるため、建築工事の充填材として最も一般的に使用されている。[57]この建築材料は、麻の繊維(シブまたはシブス)、水硬性石灰、水をさまざまな比率で混ぜて作られる。[52]混合比は構造物内での材料の用途によって異なり、物理的特性が異なる可能性がある。床などの表面はさまざまな荷重と相互作用するため、より耐性が強くなければならないが、壁や屋根はより軽量であることが求められる。[52]この材料を建築に適用するには、最小限のスキルしか必要としない。[52]
ヘンプクリートは、その場で形成することも、ブロックに形成することもできます。このようなブロックは構造要素として使用するには強度が足りず、レンガ、木材、または鉄骨で支える必要があります。[41] 20世紀末、フランスのノジャン=シュル=セーヌにあるメゾン・ド・ラ・トゥルキエの改修中に、チャールズ・ラセッティが初めてヘンプクリートを発明し、建設に使用しました。[58]その後まもなく、2000年代に、モデセ・アーキテクツはヘイヴァリルでテスト設計にヘンプライムを使用しました。[59]これらの住宅は、BREによって他の建物の性能と比較するために研究および監視されました。2009年に完成したビルトイン・エンバイロメント・センターの再生可能住宅は、ヘンプベースの材料で作られた最も技術的に進歩した構造物の1つであることがわかりました。1年後、米国ノースカロライナ州アッシュビルで、ヘンプベースの材料で作られた最初の家が完成しました。[60]
オイルとワニス
大麻の種子は脂肪分が多く、脂肪酸が30~35%含まれています。抽出されたオイルは、さまざまな建築用途に適しています。[50]生分解性のヘンプオイルは木材ワニスとして機能し、床材をカビ、害虫、摩耗から保護します。これを使用すると、水が木材に浸透するのを防ぎながら、空気と蒸気は通過できます。[40]最も一般的な用途は、世界で最も一般的な建設方法の1つである木造建築です。紫外線耐性が低いため、この仕上げは、床材や木製パネルなどの表面の屋内で最もよく使用されます。[54] [40]
石膏
麻ベースの断熱 漆喰は、麻繊維とカルシウム石灰と砂を組み合わせて作られます。この材料を内壁、天井、床に塗布すると、最大10センチメートルの厚さに重ねることができます。その多孔質の材質により、作成された漆喰は空気中の湿度を調節し、均等に分散させることができます。[40]徐々に水を吸収して放出するため、材料が割れたり壊れたりすることはありません。[61] [40]高密度繊維セメントと同様に、麻漆喰は自然に色が変化し、手作業で着色することができます。[62]
ロープとストランド
麻縄は様々な直径に編むことができ、高い強度を持っているため、建築工事のさまざまな用途に適しています。[53]これらの用途には、建物の開口部へのフレームの設置やジョイントの接続が含まれます。ロープは橋の建設、トンネル、伝統的な家屋などにも使用されています。[53]麻縄と他の繊維の使用の最も古い例の1つは、紀元前1500年のエジプトにまで遡ることができます。[63]
プラスチック
大麻 ジオテキスタイルは、湿った状態と乾いた状態の両方で使用できます。麻ベースのバイオプラスチックは、通常のプラスチックの生分解性の代替品であり、配管パイプに使用される材料であるポリ塩化ビニル(PVC)の代替となる可能性があります。[53]
木材
麻の成長期間はおよそ100日で、建築用途の平均的な木よりもはるかに短い期間です。乾燥している間、繊維は圧縮されて木造建築、壁/天井パネル、床材に代わる堅い木材になります。さらに、麻は柔軟性と汎用性があるため、木材よりも多くの用途に使用できます。[40]同様に、麻の木材はリサイクルされた麻紙から作ることもできます。[64]
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麻繊維ボード
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麻の断熱材
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麻内装断熱ブロック
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麻の防音天井断熱材
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フランスで麻で作られたコンクリートブロック
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ハイランドヘンプハウス完成ヘンプクリート
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麻の防音レンガ
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建設に使用される麻縄
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持続可能な建設の実践
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麻を建築材料の一つとして使った家
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麻の壁
複合材料
2002年以来、自動車の複合パネルの製造にグラスファイバー、麻繊維、ケナフ、亜麻の混合物が使用されています。 [65]どの靭皮繊維を使用するかの選択は、主にコストと入手可能性に基づいています。アウディ、BMW、フォード、GM、クライスラー、ホンダ、イヴェコ、ロータス、メルセデス、三菱、ポルシェ、サターン、フォルクスワーゲン[ 66 ]、ボルボなど、さまざまな自動車メーカーが車に麻を使用し始めています。たとえば、ロータスエコエリーゼ[67] とメルセデスCクラスにはどちらも麻が含まれています(後者の場合、各車に最大20kg)。[68]
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車のドアの麻プラスチックの内装
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麻プラスチック自動車グローブボックス
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麻プラスチック柱、自動車
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麻複合シンク
紙
麻紙は、産業用麻の繊維から得られたパルプのみ、または大部分をパルプで作った紙の一種です。製品は主に、タバコ用紙、[69]や紙幣、工業用フィルター紙[70]などの特殊紙です。麻パルプは木材パルプに比べて繊維が4~5倍長く、リグニン含有量が大幅に少なく、引き裂き強度と引張強度に優れています。しかし、麻を使用するためのインフラが未整備であるため、生産コストは木材パルプの約4倍になります。 [71]製紙業界がセルロース繊維の調達先を木材から麻に切り替えれば、次のようなメリットが得られます。
- 麻は森林に比べて1ヘクタール当たり年間3~4倍の利用可能な繊維を生産し、麻には殺虫剤や除草剤は必要ありません。[72]
- 麻は収穫がはるかに早い。麻の茎が成熟するのに約3〜4か月かかりますが[73] 、木は20〜80年かかります。麻は成長が速いだけでなく、セルロースも多く含まれています。[74]この迅速な収益性は、麻を木材の代わりに使用すれば、紙をより速い速度で生産できることを意味します。
- 麻紙は過酸化水素で白くすることができるため、木材パルプのように有毒な漂白剤や多くの化学物質を使用する必要がありません。つまり、紙に木材の代わりに麻を使用することで、木材紙製造から発生する塩素やダイオキシンで地球の水路を汚染する習慣がなくなるということです。[75]
- 麻紙は最大8回リサイクルできるが、木材パルプから作られた紙はわずか3回である。[75]
- 木材パルプから作られた紙と比較すると、麻繊維から作られた紙は分解に強く、経年変化しても黄ばんだり茶色くなったりしません。[75]また、麻繊維は世界で最も強い天然繊維の一つでもあり[76]、これがその長寿命と耐久性の理由の一つです。
- 紙の代替として木材、特に麻などの農業用繊維の使用が増える要因はいくつかある。森林破壊、特に原生林の破壊と、世界における野生木材資源の供給量の減少は、今日、大きな環境問題となっている。麻を木材代替品として使用することは、生物多様性の保全に貢献するだろう。[76]
しかし、麻は木から作られた紙や新聞紙のリサイクル品と競争するのに苦労してきました。紙の生産に適した繊維は主に茎の外側の部分だけから構成されています。有用繊維と有用でない繊維を効率的かつ安価に分離する機械を開発する試みは数多く行われてきましたが、どれも完全に成功したことはありません。そのため、麻から作られた紙は木から作られた紙に比べてまだ高価です。
ジュエリー

麻ジュエリーは、マクラメ技法で麻のより糸を結んだ製品です。麻ジュエリーには、ブレスレット、ネックレス、アンクレット、指輪、時計、その他の装飾品が含まれます。一部のジュエリーには、クリスタル、ガラス、石、木、骨で作られたビーズが使われています。麻のより糸は太さが異なり、さまざまな色があります。麻ジュエリーの作成にはさまざまなステッチが使用されますが、ハーフノットステッチとフルノットステッチが最も一般的です。
ロープ

麻縄は帆船の時代にも使われていたが、麻縄は腐敗により切れやすいため、タール塗りで保護する必要があった。これは、ロープに織り込まれた繊維の毛細管現象により、外側からは乾いているように見えても、内側は液体を保持する傾向があるためである。[77]タール塗りは労働集約的な工程で、船員たちは「ジャックタール」というあだ名をつけられた。麻縄は、タール塗りを必要としないマニラロープが広く入手できるようになったことで段階的に廃止された。マニラはマニラ麻と呼ばれることもあるが、麻とは関係がなく、バナナの一種である アバカである。
動物用寝具
麻の束は茎の芯の部分で、麻の束は芯の破片です。EUでは、動物の寝具(馬など)や園芸用のマルチとして使用されています。[78]産業用麻は、繊維と束(または種子)の両方が使用できると、はるかに収益性が高くなります。
水と土壌の浄化
麻は、下水処理水、鶏糞に含まれる過剰なリン、その他の不要な物質や化学物質などの廃水から不純物を取り除く「モップ作物」として使用できます。さらに、麻は、土壌、水、空気から放射性同位元素やその他のさまざまな毒素を除去するプロセスであるファイトレメディエーションと呼ばれるプロセスを通じて、チェルノブイリ原子力災害現場で汚染物質を浄化するために使用されています。[79]
雑草対策
麻は背が高く、葉が厚く、密に植えることができるため、頑固な雑草を駆除する抑制作物として栽培することができます。 [80]このように麻を使用すると、農家は除草剤の使用を避け、有機認証を取得し、輪作のメリットを得ることができます。しかし、この植物の急速で密に成長する特性のため、一部の管轄区域では、スコッチブルームと同様に、麻を禁止された有害な雑草と見なしています。[81]
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麻の密生は雑草、さらにはアザミを駆除するのに役立ちます。
バイオ燃料
バイオディーゼルは麻の種子と茎の油から作ることができ、この製品は「ヘンポリン」と呼ばれることもあります。[82] アルコール燃料(エタノール、またはあまり一般的ではないがメタノール)は、植物全体を発酵させることで作ることができます。
濾過した麻油はディーゼルエンジンの動力源として直接使用できる。1892年、ルドルフ・ディーゼルはディーゼルエンジンを発明し、そのエンジンを「さまざまな燃料、特に植物油や種子油で動かすことを意図していた。これらの燃料は、以前は石油ランプ、つまりアルガンランプに使用されていた」。[83] [84] [85]
麻から自動車燃料を生産する量はごくわずかです。商業用バイオディーゼルとバイオガスは、通常、穀物、ココナッツ、ヤシの種子、およびゴミ、廃水、死んだ植物や動物の材料、動物の排泄物、台所廃棄物などの安価な原材料から生産されます。[86]
処理
繊維と靭皮繊維の分離は、皮剥ぎとして知られています。伝統的に、麻の茎は、繊維を手で叩いて内側の繊維から剥がす前に、まず水で脱穀されます。このプロセスはスカッチングとして知られています。機械技術が進化するにつれて、繊維と芯の分離は、破砕ローラーとブラシローラー、または機械ハンマー機構で麻をスクリーンに叩きつけて、繊維と靭皮繊維、および粉塵がスクリーンを通り抜けるハンマーミルによって実現されました。1938 年にマリファナ税法が施行されて以来、繊維と芯の分離技術は「時間の中で凍結」されたままでした。最近、麻を靭皮繊維、繊維と靭皮繊維、および緑色のマイクロファイバーの 3 つの流れに分離できる新しい高速運動皮剥ぎが登場しました。
1997 年になってようやく、アイルランド、英連邦の一部、その他の国々が産業用大麻の合法栽培を再開しました。1930 年代の脱皮機の繰り返し、蒸気爆発、熱機械パルプ化と呼ばれる化学処理法は、限られた成功しか収めていません。[要出典]
栽培

麻は通常、北半球では3月から5月、南半球では9月から11月の間に植えられます。[87]麻はさまざまな条件に応じて約3〜4か月で成熟します。
何千年にもわたる品種改良の結果、さまざまな特性を示す品種が生まれました。たとえば、特定の環境や緯度に適していたり、テルペノイドやカンナビノイド(CBD、THC、CBG、CBC、CBNなど)の比率や組成が異なっていたり、繊維の品質や油や種子の収量などが異なっていたりします。繊維用に栽培される麻は密集して植えられるため、繊維が長く、背が高くて細い植物になります。[88]
産業用ヘンプの使用と栽培は、1900年代まで一般的だったが、その頃には、ヘンプは遺伝的に同族である薬物型大麻種(精神活性THCの含有量が高い)と関連付けられた。影響力のあるグループは、ヘンプを危険な「薬物」と誤解した。[89]ヘンプは娯楽用薬物ではなく、医療、構造、食事用途のため、多くの農家にとって持続可能で収益性の高い作物となる可能性がある。[90] [91]米国では、ヘンプはマリファナであるという一般の認識により、第二次世界大戦前には極めて重要であったにもかかわらず、ヘンプが有用な作物や製品になることを妨げてきた。 [ 90 ]
英国環境食糧農村省によると、理想的には、ハーブは開花の終わり頃に乾燥させて収穫するべきである。この早期収穫により種子の収量は減少するが、繊維の収量と品質は向上する。[92]
種子は、播種機または他の従来の播種機で13~25 mm(1 ⁄ 2~1インチ)の深さに播種されます。播種深度が深いほど、雑草との競合が激しくなります。種子に窒素は混ぜてはいけませんが、リン酸は許容されます。土壌には、窒素89~135 kg/ha、リン46 kg/ha、カリウム67 kg/ha、硫黄17 kg/haが必要です。堆肥などの有機肥料は、雑草防除の最良の方法の1つです。[93]
栽培品種
医療用大麻とは対照的に、繊維や種子のために栽培される品種はTHC含有量が0.3%未満であり、ハシシやマリファナの生産には適していません。[94]産業用麻に含まれるカンナビジオールは、麻に含まれる約560の化合物の主要成分です。[95]
カンナビス・サティバ(L. subsp. sativa var. sativa)は産業用に栽培される品種であるが、カンナビス・サティバ( C. sativa subsp. indica)は一般に繊維質が悪く、この品種の雌芽は主に娯楽や医療目的で使用されている。2種類の植物の主な違いは外観と、腺毛と呼ばれる表皮毛から樹脂混合物として分泌される Δ 9 -テトラヒドロカンナビノール(THC)の量であるが、遺伝的に区別することもできる。[94] [96]産業用ヘンプ生産が承認されているカンナビスの油種子および繊維品種は、この精神活性薬物をごく微量しか生成せず、身体的または心理的効果を得るには不十分である。通常、ヘンプには0.3%未満のTHCが含まれていますが、医療用または娯楽用に栽培されたカンナビスの栽培品種には2%から20%を超えるTHCが含まれています。[97]
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大麻の茎
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麻の品種 USO-xx と Zolotoniski-xx
収穫
小規模農家の畑では、通常、手作業で収穫されます。植物は土から 2 ~ 3 cm の高さで切り取られ、地面に放置されて乾燥します。現在は、特別に改造されたカッター バインダーやより簡単なカッターを使用した機械による収穫が一般的です。
刈り取られた麻は束ねられて最大 4 日間乾燥されます。その後、伝統的に水浸し(束ねられた麻は水に浮く) または露浸し (麻は地面に残り、露の湿気やカビ、細菌の作用の影響を受ける) のいずれかの浸し方が行われます。
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フランスの産業用麻種子収穫機
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産業用大麻(Cannabis sativa)の収穫 – これは、異なる加工方法のための別の収穫です。葉のある植物の上部はコールドプレス用に収集され、下部は繊維生産用に残され、最初は畑に残されます。
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収穫中の麻
害虫
いくつかの節足動物が麻の植物に損傷や傷害を与える可能性がありますが、最も深刻な種は昆虫綱に関連しています。屋外の作物にとって最も問題となるのは、貪欲な茎穿孔性の毛虫で、ヨーロッパアワノメイガ(Ostrinia nubilalis)やユーラシアアワノメイガ(Grapholita delineana)が含まれます。[98]名前が示すよう に、これらは茎を標的とし、植物の構造的完全性を低下させます。[98]別の鱗翅目動物であるコーンイヤーワーム(Helicoverpa zea)は、開花部分に損傷を与えることが知られており、防除が困難な場合があります。[99]屋内および屋外の作物の両方で見られるその他の葉の害虫には、麻サビダニ(Aculops cannibicola)や大麻アブラムシ(Phorodon cannabis)が含まれます。[99]これらは植物の師管を食べるため、植物の活力を低下させることで傷害を引き起こします。根を食べる動物は、地表下に生息するため、発見や駆除が難しい場合があります。ノミハムシやコガネムシ( Popillia Japonica)など、多くの甲虫の幼虫やコガネムシが麻の根に被害を与えることが知られています。[98]イネ根アブラムシ(Rhopalosiphum rufiabdominale)も報告されていますが、主に屋内栽培施設に影響を及ぼします。[99]これらの害虫を管理するには、予防と早期発見を回復力のあるプログラムの基礎として、 総合的害虫管理戦略を採用する必要があります。文化的および物理的防除は生物学的害虫防除と組み合わせて採用する必要があり、化学薬品の使用は最後の手段としてのみ使用する必要があります。
病気
麻の植物は、細菌、真菌、線虫、ウイルス、その他のさまざまな病原体を含むさまざまな病原体に対して脆弱です。このような病気は、繊維の品質の低下、成長の阻害、および植物の枯死につながることがよくあります。これらの病気が麻畑の収穫量に影響を与えることはほとんどないため、麻の生産は伝統的に農薬の使用に依存していません。
環境への影響
1998年のEnvironmental Economicsの研究では、土地利用やその他の環境への影響が減少するため、麻は環境に優しいと考えられており、米国の状況では一般的なベンチマークと比較してエコロジカルフットプリントが減少する可能性があることを示している。 [100]しかし、2010年の研究では、特に麻とユーカリからの紙の生産を比較し、「産業用麻はユーカリ紙よりも環境への影響が大きい」という結論に達したが、その記事では「産業用麻の紙の生産を改善する余地がある」とも強調している。[101]麻はまた、殺虫剤をほとんど必要とせず、除草剤を必要とせず、炭素排出量がマイナス の原材料と呼ばれている。 [102] [103]結果によると、麻の高収量には、高収量の小麦作物と同様に、高い総栄養レベル(畑と肥料の栄養素)が必要になる可能性がある。 [104] 国連の報告書は、麻の汎用性と持続可能性、および発展途上国におけるその生産力を支持している。麻は綿花に必要な水の4分の1しか使用せず、他の作物やほとんどの木よりも多くの二酸化炭素を吸収します。[105]
プロデューサー
世界最大の麻の生産国は中国で、世界の生産量の70%以上を生産しています。フランスは世界の生産量の約4分の1で2位です。その他のヨーロッパ諸国、チリ、北朝鮮でも小規模な生産が行われています。オーストラリア、オーストリア、カナダ、チリ、中国、デンマーク、エジプト、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、[106] ハンガリー、インド、イタリア、日本、韓国、オランダ、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、タイ、トルコ、イギリス、ウクライナなど、30か国以上で産業用麻が生産されています。[107] [108]
英国とドイツは 1990 年代に商業生産を再開しました。英国での生産は主に馬の寝具として使用され、他の用途も開発中です。カナダ、英国、米国、ドイツなどの多くの企業が麻の種子を加工して、ますます幅広い食品や化粧品を製造しています。多くの伝統的な栽培国では、引き続き織物グレードの繊維を生産しています。

オンタリオ州における空気乾燥した茎の収穫量は、1998年以降、水分12%で1ヘクタールあたり2.6~14.0トン(1~5.5 t/エーカー)の乾燥茎であった。ケント郡の収穫量は平均8.75 t/ha(3.5 t/エーカー)であった。オンタリオ州北部の収穫量は1998年では平均6.1 t/ha(2.5 t/エーカー)であった。2008~2010年の欧州連合の統計によると、麻のわらの平均収穫量は1ヘクタールあたり6.3~7.3トンであった。[109] [110]そのうち靭皮繊維はほんの一部である。約1トンの靭皮繊維と2~3トンの芯材は、3~4トンの良質の乾燥脱穀わらから取り出すことができる。このレベルの年間収穫量を得るために、オンタリオ州では窒素(N):70~110 kg/ha、リン酸(P 2 O 5):最大80 kg/ha、カリ(K 2 O):40~90 kg/haの施肥が推奨されている。[111] ヨーロッパにおける乾燥麻の茎の平均収穫量は、2001年と2002年に6トン/ha(2.4トン/エーカー)であった。[14]
FAOは、麻繊維の最適収量は1ヘクタールあたり2トン以上であるが、平均収量は1ヘクタールあたり約650kgであると主張している。[112]
オーストラリア
オーストラリアのタスマニア州、ビクトリア州、クイーンズランド州、西オーストラリア州、ニューサウスウェールズ州、そして最近では南オーストラリア州では、州政府が産業用大麻の栽培許可を発行している。大麻の可能性に関する現代的な研究を最初に開始したのはタスマニア州で、1990年代初頭に大麻の許可を先駆けて導入した。ビクトリア州は1998年に早期導入し、2008年に規制を再発行した。[113]
クイーンズランド州は2002年以来、ライセンスによる産業生産を許可しており、[114]発行は1986年薬物乱用法に基づいて管理されています。[115] 西オーストラリア州は、2004年の産業用ヘンプ法の下で麻の栽培、収穫、加工を可能にしました。[116]ニューサウスウェールズ州は現在、2008年11月6日に発効した2008年ヘンプ産業規制法(第58号)という法律に基づいてライセンスを発行しています。[ 117 ] 最も最近では、南オーストラリア州が2017年11月12日に発効した2017年南オーストラリア州産業用ヘンプ法の下で産業用ヘンプを合法化しました。[118]
カナダ
カナダでは、1998年以降、カナダ保健省が発行するライセンスと認可のもと、産業用大麻の商業生産(栽培を含む)が許可されている。[120]
1990年代初頭、北米での産業用ヘンプ農業は、マニトバ大学のヘンプ啓発委員会から始まりました。委員会は州政府と協力して研究開発の支援を受け、カナダ政府から試験区の許可を得ることができました。彼らの努力により、カナダでは産業用ヘンプ(テトラヒドロカンナビノールが微量しか含まれないヘンプ)が合法化され、1998年に最初の収穫が行われました。[121] [122]
2017年、プレーリー州における麻の栽培面積は、サスカチュワン州が56,000エーカー(23,000ヘクタール)、アルバータ州が45,000エーカー(18,000ヘクタール)、マニトバ州が30,000エーカー(12,000ヘクタール)となっている。 [123]カナダ産麻は、殻付き麻の種子、麻油、麻タンパク質粉末などの食用価値のために主に栽培されており、建築や断熱材に使用される麻繊維の生産に使われるのはごくわずかである。[123]
フランス
フランスはヨーロッパ最大の生産国(世界第2位の生産国)で、8,000ヘクタール(20,000エーカー)の栽培面積を誇っています。[124] 2003年に生産された麻繊維の70~80%は、紙巻きタバコや技術用途の特殊パルプに使用されました。約15%は自動車部門で使用され、5~6%は断熱マットに使用されました。約95%の繊維は動物の寝具として使用され、約5%は建築部門で使用されました。[14] 2010~2011年には、EUで合計11,000ヘクタール(27,000エーカー)の麻が栽培され、前年と比較して減少しました。[110] [125]
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フランスにおける産業用大麻の生産
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フランスの麻迷路
ロシアとウクライナ
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1950年代から1980年代にかけて、ソ連は世界最大の麻生産国であった(1970年には3,000平方キロメートル(1,200平方マイル))。主な生産地域はウクライナ、[126] 、ロシアのクルスクおよびオリョール地域、およびポーランド国境付近であった。1931年の設立以来、ウクライナのフルヒフ(グルホフ)にある靭皮作物研究所の麻育種部門は、繊維品質、ヘクタールあたりの収量、およびTHC含有量の低さの改善に重点を置いた新しい麻の品種を開発する世界最大のセンターの1つとなっている。[127]
ソ連崩壊後、大麻の商業栽培は急激に減少した。しかし、ロシア極東と黒海地域では少なくとも250万エーカーの大麻が自生していると推定されている。[128]
イギリス
英国では、1971年薬物乱用法に基づき、内務省が栽培許可証を発行する。麻薬以外の目的で栽培される場合、麻は産業用麻と呼ばれ、一般的な製品は、さまざまな製品に使用される繊維、栄養面の種子、および油である。野生の麻または溝の雑草は通常、栽培から逃げ出し、自生する大麻の帰化した繊維または油種子株である。 [129]
アメリカ合衆国
2019年10月、連邦法に基づき、米国46州で麻の栽培が合法化されました。2019年現在、47州が州レベルで麻の栽培を合法化する法律を制定しており、いくつかの州では、特に非精神活性CBD用の植物の栽培に関する医療規定を実施しています。[130]
2018年農業法案は、 2018年麻農業法を組み入れ、麻をスケジュールI薬物から外し、代わりに農産物とした。これにより連邦レベルで麻が合法化され、麻農家が生産ライセンスを取得し、融資を受け、連邦作物保険を受け取ることが容易になった。[131]
- NH 2014 NH 法、第 18 章、SD: HB 1008 (2020)
- SD 法典化法律 §38-35-1 以降
- 麻の栽培、生産、輸送をライセンスにより認可し、農務省に州計画を USDA に提出するよう指示します。
- 栽培者ライセンスの申請には最低 5 エーカーの連続した屋外の土地が必要であり、ライセンス申請者は州および連邦の犯罪歴調査を受ける必要があります。
- 州内または州を通過するすべての運送業者に運送許可証を義務付け、公安局が提供する 2 種類の産業用ヘンプ運送許可証 (栽培者免許証および一般) を作成します。
- 麻規制プログラム基金を創設する。[132]
ヘンプ栽培の合法化プロセスは、オレゴン州が産業用ヘンプのライセンスを承認し始めた2009年に始まりました。[133]その後、2013年にマリファナが合法化された後、コロラド州の数人の農家が数エーカーのヘンプを植えて収穫し、半世紀以上ぶりに米国でヘンプの収穫をもたらしました。[134]その後、連邦政府は2014年農業法の一部としてヘンプ農業パイロットプログラムを創設しました。[135]このプログラムにより、高等教育機関と州の農業部門は麻薬取締局(DEA)の同意なしにヘンプの栽培を開始できるようになりました。以前は米国最大の生産地であったケンタッキー州でのヘンプ生産は、2014年に再開されました。 [136] ノースカロライナ州でのヘンプ生産は2017年に再開され、[137]同年にはワシントン州でも生産が再開されました。[138] 2017年末までに、少なくとも34の米国州で産業用ヘンププログラムが実施されました。2018年には、ニューヨーク州が産業用ヘンプの生産に着手し、コーネル大学、ビンガムトン大学、ニューヨーク州立大学モリスビル校でもヘンプ研究のパイロットプログラムが実施されました。[139]
2017年時点で、麻産業は麻製品の年間売上高が約8億2000万ドルであると推定しており、麻由来のCBDがこの成長を牽引する主な原動力となっている。[140]
このような進歩にもかかわらず、米国のヘンプビジネスは、従来のマーケティングや販売アプローチの課題に直面し、拡大に苦労しています。フォーブスが行ったケーススタディによると、オンライン広告プラットフォームや金融機関の大半がヘンプとマリファナを区別していないため、ヘンプビジネスや新興企業は、非精神活性ヘンプ製品のマーケティングと販売に苦労しています。[141]
歴史
収穫された麻の繊維は、農業が始まるはるか昔、9~5万年前に布を作るのに使われていた。[3]麻は最も古くから栽培されていた植物の一つでもあると考えられる。 [143] [144]日本の隠岐諸島の遺跡には紀元前8000年頃の大麻の痩果が残っており、この植物が使われていたことを示唆していると考えられる。[145]考古学的には、麻の使用は中国の新石器時代にまで遡り、紀元前5千年紀の楊韶文化の陶器に麻繊維の跡が見つかっている。[142] [146]中国では後に、麻を使って衣服、靴、ロープ、初期の紙も作られた。[142]古代ギリシャの歴史家ヘロドトス(紀元前480年頃)は、スキタイの住民が儀式として、また自身の娯楽として、麻の実の煙の蒸気を頻繁に吸い込んでいたと報告している。[147]
繊維専門家のエリザベス・ウェイランド・バーバーは、カンナビス・サティバは「新石器時代にはヨーロッパ(ドイツ、スイス、オーストリア、ルーマニア、ウクライナ)から東アジア(チベットと中国)まで北半球全域で栽培され知られていた」が、「西洋ではカンナビス・サティバの繊維使用が比較的後期、すなわち鉄器時代まで確実に表面化していない」という歴史的証拠を要約している。[148] 「しかし、麻が栽培植物として突然名声と富を得て、紀元前1千年紀に急速に西方へと広まった原因は、麻薬を含んだこの植物の変種がもともとあった南中央アジアのどこかからマリファナ喫煙の習慣が広まったことではないかと私は強く疑っている。言語的証拠は、広まった時期と方向、そして原因の両方に関して、この理論を強く支持している。」[149]
2世紀にパレスチナに住んでいたユダヤ人は、麻の栽培に精通していた。その証拠に、ミシュナ(キライム2:5)には、アラムとともに、苗から育つまでに3年もかかることもある植物の一種として、麻が言及されている。中世後期の 神聖ローマ帝国(ドイツ)とイタリアでは、麻は、パイやトルテのフィリングとして、またはスープに入れて煮た料理に使われていた。 [150]後期ヨーロッパでは、麻は主に繊維のために栽培され、クリストファー・コロンブスの船を含む多くの船のロープに使用された。布としての麻の使用は主に田舎に集中しており、より高品質の織物は町で入手できた。

スペイン人はアメリカ大陸に麻を持ち込み、1545年頃からチリで栽培を始めた。[151]ペルー、コロンビア、メキシコでも同様の試みがなされたが、この作物が成功したのはチリだけだった。[152] 1605年7月、サミュエル・シャンプランはケープコッドの(ワンパノアグ)族が草や麻の衣服を使用していることを報告し、プリマス湾の(ノーセット)族は、彼らの地域で4〜5フィートの高さに自生する麻を収穫していると彼に語った。 [153] 1607年5月、ガブリエル・アーチャーは、現在のバージニア州リッチモンドがある主要なポウハタン村で原住民が栽培しているのを観察した作物の中に「ヘンプ」が含まれていた。 [154]そして1613年、サミュエル・アーガルはポトマック川上流の岸辺で「イングランドのものよりも良い」野生の麻が育っていることを報告した。 1619年には、バージニア植民地議会が、バージニアのすべての農園主に「イギリス産とインディアン産の両方」の麻を農園に植えることを義務付ける法案を可決した。[155]ピューリタンがニューイングランドで初めて麻を栽培したのは1645年であることが知られている。 [151]
アメリカ合衆国

ジョージ・ワシントンは、麻がロープや布地を作るのによく使われる換金作物だったため、麻の栽培を推し進めました。1765 年 5 月、彼は 4 月中旬まで毎日種を蒔いたことを日記に記しています。その後、その年に 27 ブッシェルを収穫した 10 月のことを回想しています。
ワシントンの日記の抜粋には「1940年、雄と雌の大麻を分け始めたが、遅すぎた」とあり、彼が花に含まれるTHCのために雌の植物を栽培しようとしていた証拠であると考えられることがある。しかし、日記に添えられた編集者のコメントには「これは、雄のほうが粗く、茎が大きいためかもしれない」とある。[156]その後の数日間、彼は大麻を水に浸し[157](繊維を使えるようにするため)種子を収穫したことを記述しており[158]、娯楽ではなく産業目的で大麻を栽培していたことを示唆している。
ジョージ・ワシントンは、繊維や、一部の栽培者によって酔わせる樹脂の生産に使われたインド産麻の植物をアジアから輸入した。1796年に、ワシントンのために植物を管理していたウィリアム・ピアースに宛てた手紙の中で、ワシントンは「昨年の夏のインド産麻の植物はどうなったのか? 全部、もう一度蒔くべきだった。自分の目的に十分な種子の蓄えができただけでなく、他の人にも種子を広めることができたはずだ。普通の麻よりも価値があるからだ」と書いている。[159] [160]
代替目的で麻を栽培していたことが知られている他の大統領には、トーマス・ジェファーソン、[161] ジェームズ・マディソン、ジェームズ・モンロー、アンドリュー・ジャクソン、ザカリー・テイラー、フランクリン・ピアースなどがいます。[162]
歴史的に、麻の生産は南北戦争前のケンタッキー州の経済の大きな部分を占めていた。南北戦争以前は、多くの奴隷が麻を生産するプランテーションで働いていた。[163]
1937年、アメリカでマリファナ税法が可決され、大麻、麻、マリファナを商業的に扱うすべての人に税金が課せられました。アメリカの麻産業を破壊するために可決されたこの法律には、実業家のアンドリュー・メロン、ランドルフ・ハースト、デュポン家が関与していたと言われています。[164] [165] [166]
一つの主張は、ハーストが、麻が新聞紙に使われる紙パルプの安価な代替品になるのを恐れたデコルティケーターの発明によって、彼の広大な森林資産が脅かされると信じていたというものである[疑わしい–議論する]。 [ 164] [167]歴史的研究によると、1930年代のデコルティケーター(麻の茎から繊維を分離する機械)の改良によって、麻繊維を他の原料の繊維の安価な代替品にすることができなかったため、この恐れは根拠のないものである。さらに、デコルティケーターは商業生産では満足のいくパフォーマンスを発揮しなかった。[168] [164]
もう一つの主張は、財務長官で当時アメリカで最も裕福だったメロンがデュポン社の新しい合成繊維ナイロンに多額の投資をし、伝統的な資源である麻の代替が新製品の成功に不可欠であると信じていたというものである[疑わしい–議論の余地あり] 。 [164] [169] [ 170] [171] [ 172] [173] [174] [175]デュポン社と多くの産業史家がナイロンと麻の関係に異議を唱えているが、ナイロンはすぐに希少な商品となった[説明が必要] 。ナイロンは歯ブラシ(1938年から販売)に使用できる特性があり、非常に細いナイロン繊維は、女性用の非常に薄いストッキングなど、通常は麻繊維から生産されないさまざまな織物でシルクやレーヨンと競合することができた。[168] [176] [177] [178] [179]
1937年のマリファナ税法が成立したばかりの頃、米国農務省は第二次世界大戦中に麻栽培に対する税金を撤廃した。[180]第二次世界大戦前、米海軍はフィリピンとインドネシア産のジュートとマニラ麻を船の索具として使っていた。戦争中、日本はそれらの供給ラインを遮断した。[181]アメリカは内向きになり、米国領土での麻栽培を活性化せざるを得なくなった。
麻は第二次世界大戦中、米国で制服、帆布、ロープを作るために広く使用されました。[182]使用された麻の多くはケンタッキー州と中西部で栽培されました。第二次世界大戦中、米国は1942年に短編映画「勝利のための麻」を制作し、戦争に勝つために必要な作物として麻を宣伝しました。[181] 1980年代までにこの映画はほとんど忘れ去られ、米国政府もその存在を否定しました。[183] この映画と、米国の農業と商業における麻の重要な歴史的役割は、麻活動家ジャック・ヘラーの著書「裸の皇帝」で明らかにされました。
1942年、米国の農家は米国の麻の生産量を36,000エーカーに増やすキャンペーンに参加した。[184]この増加は、戦争前の1941年の生産量の20倍以上に相当した。[184]
アメリカでは、大統領令12919号(1994年)により、麻は備蓄すべき国家戦略産品と特定された。[185]
- アメリカの歴史
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1942年、アメリカ合衆国農務省戦争委員会は、第二次世界大戦の 勝利のための麻キャンペーンを支援したケンタッキー州の麻農家、ジョー・「ダディ・バート」・バートンに感謝の手紙を送った[186]
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1942年、ケンタッキー州で有名なトップクラスの麻農家、ジョー・「ダディ・バート」・バートンと収穫した麻。写真は米国農務省戦争委員会提供、ケンタッキー州レキシントン。[187]
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米国の「マリファナ」生産許可証。第二次世界大戦中、農民は日本統治地域から以前入手していたマニラ麻の代わりに、縄用の麻を栽培するよう奨励された。米国政府は、麻の用途を説明する映画「勝利のための麻」を制作した。
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歴史的栽培
麻は繊維としてアジアや中東で何千年も栽培されてきた。西洋での麻の商業生産は18世紀に始まったが、栽培は16世紀に東イングランドで行われた。[188]当時の植民地と海軍の拡大により、経済はロープやオークム用の大量の麻を必要とした。1940年代初頭、麻繊維の世界生産量は25万~35万トンで、ロシアが最大の生産国だった。[168]
西ヨーロッパでは、1930年代までに麻の栽培は法的に禁止されていませんでしたが、合成繊維の人気が高まったため、需要が減少したため、商業栽培は停止しました。[189]麻の大量商業栽培の可能性についての憶測は、多くの製品で他の繊維との競争に勝ったため、批判されてきました。麻繊維の世界生産量は、1961年の30万トン以上から1990年代初頭には約7万5000トンに減少し、その後はそのレベルで安定しています。[190]
日本

日本では、麻は歴史的に紙や繊維作物として使われてきた。縄文時代(紀元前1万年から300年)に遡って、日本では大麻が衣類に使われ、種子が食用とされていたという考古学的証拠がある。多くの着物のデザインは、麻(日本語:麻)を美しい植物として描いている。1948年、マリファナは麻薬として規制された。米国当局によるマリファナ禁止は、日本文化には馴染みのないもので、それまで日本ではマリファナが広く使われたことはなかった。マリファナに対するこれらの法律は世界で最も厳しいものの一つであり、薬物所持で懲役5年を科すことができるが、仏教僧の袈裟や相撲取りのふんどしを作るのに使われる大麻栽培者は免除されている。日本におけるマリファナの使用は過去10年間で2倍になったため、これらの免除は最近疑問視されている。[191]
ポルトガル
ポルトガル領土での麻の栽培は14世紀頃に始まった。[要出典]原材料はポルトガル船のロープや栓を作るために使われた。ポルトガルはまた、ブラジルの一部を含む植民地を利用して麻の供給を支えた。[192]
1640年の独立回復後、衰退していたポルトガル海軍の復興のため、ジョアン4世は麻の栽培に新たな重点を置いた。彼は生産量を増やし、その取り組みを支援するために、トッレ・デ・モンコルボの町に王立リネン・麻工場を設立するよう命じた。[193]
1971年、麻の栽培は違法となり、生産量は大幅に減少した。EU規則1308–70、619/71、1164–89により、この法律は廃止された(一部の認定種子品種については)。[194]
参照
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