麻、または産業用麻は、カンナビス・サティバの栽培品種に属する植物で、産業用および食用として特別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 ]麻は竹とともに、地球上で最も成長の速い植物の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、繊維、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、さまざまな商業製品に加工できます。[ 4 ] [ 5 ]
ケモタイプI のカンナビスとヘンプ (タイプ II、III、IV、V) はどちらも Cannabis sativa であり、精神活性成分テトラヒドロカンナビノール (THC) を含みますが、これらは通常、独自の植物化学組成と用途を持つ、異なる栽培品種グループです。[ 6 ]ヘンプは通常、総 THC 濃度が低く、THC の精神活性作用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ります。 [ 7 ]ヘンプの合法性は国によって大きく異なります。一部の政府は THC 濃度を規制し、特に THC 含有量が低いように品種改良されたヘンプのみを商業生産に許可しています。[ 8 ] [ 9 ]
語源は不明だが、この単語のさまざまな形態に共通のインド・ヨーロッパ祖語の起源はないようだ。ギリシャ語のκάνναβις(kánnabis)が最も古い確認された形態であり、これは以前のスキタイ語またはトラキア語から借用された可能性がある。[ 10 ] [ 11 ]その後、ラテン語に借用され、さらに別々にスラブ語に借用され、そこからバルト語、フィンランド語、ゲルマン語に借用されたようだ。[ 12 ]
ゲルマン語では、グリムの法則に従って、「k」は最初のゲルマン音韻変化で「h」に変化し、[ 10 ] [ 13 ]原ゲルマン語の* hanapizとなり、古英語のhænep、henepに発展した。[ 10 ]しかし、バーバー(1991) は、「kannabis」という名前の普及は、イラン周辺の南部から始まった、歴史的に見てより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、先史時代に遡ると主張した。[ 12 ]もう一つの可能性のある起源は、紀元前 1 千年紀に油、繊維、薬の源の名前であったアッシリア語のqunnabuである。 [ 12 ]
他のゲルマン語派の言語における麻の同族語には、オランダ語のhennep、デンマーク語とノルウェー語のhamp、ザーターランド・フリジア語の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などがある。これらの言語では、「麻」は工業用繊維麻または麻薬性大麻のいずれかを指すことがある。[ 10 ]

麻は、幅広い商業製品や工業製品の製造に使用されています。麻の実をそのまま食用にしたり、油に圧搾して調理用、栄養補助食品、化粧品、塗料やワニスの乾燥油として使用したりしています。[ 14 ]油抽出の副産物である麻の実粕は、タンパク質と脂肪酸の組成が優れているため、家禽、豚、牛、魚、ペットなどの動物飼料への利用がますます検討されています。
靭皮繊維は、繊維製品や混紡生地、家具、特殊紙などに使用されています。[ 15 ]また、麻コンクリート、繊維強化断熱パネル、家具や自動車部品用のバイオ複合材などの建築材料用の複合材にも加工されています。 [ 16 ]さらに、麻繊維は、ギターやアンプなどの楽器、紙や生分解性包装用のパルプなどの特殊製品にも使用されています。
内側の木質芯(ハードまたはシブ)は、動物の敷料、庭のマルチ、敷き藁、軽量建築ブロックやパーティクルボードの構成要素として使用されます。[ 17 ]麻油と抽出物は、カンナビジオール(CBD)などの非中毒性カンナビノイド製品、栄養補助食品、化粧品、健康製剤にも使用されます。

麻の実をそのまま食べたり、麻の実粉に挽いたり、発芽させたり、乾燥させた発芽粉末にしたりできます。麻の実をペースト状にして、製菓や、麻の実ミルクやハーブティーなどの飲料に使うこともできます。[ 20 ]麻の実油は種子から低温圧搾して作られ、不飽和脂肪酸を豊富に含んでいます。[ 21 ]
英国では、環境・食糧・農村地域省はヘンプを純粋に非食用作物として扱っているが、適切な許可とTHC濃度が0.3%未満であることを証明すれば、ヘンプの種子を播種用または食用もしくは食品原料として販売するために輸入することができる。[ 22 ]米国では、ヘンプは食品に合法的に使用でき、2026年現在は、通常、健康食品店または通信販売で販売されていた。[ 21 ]
殻を取り除いた麻の実には、水分5%、炭水化物5% 、脂質49% 、タンパク質32%が含まれています(表)。100グラム(3.5オンス)の基準量では、殻を取り除いた麻の実は533カロリーのエネルギーを供給し、いくつかのビタミンB群とミネラルを豊富に含んでいます( 1日の摂取量の20%以上)(表)。
麻の実から得られるタンパク質の割合は、種子の殻を取り除いたり、油分を取り除いた後に残る麻の実の残渣であるミールやプレスケーキ(麻の実粉とも呼ばれる)を使用したりして、種子を加工することで増やすことができます。[ 23 ] [ 24 ]タンパク質は主に種子の内層に存在し、外皮には主に繊維が含まれているため、タンパク質は少ないです。[ 25 ]
麻の実に含まれる主なタンパク質は、エデスチン(全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%)の3種類です。[ 25 ]麻の実のタンパク質は、未処理(加熱なし)の場合、大豆タンパク質に比べて消化率が高いです。[ 26 ]麻の実のアミノ酸組成は、肉、牛乳、卵、大豆などの他のタンパク質が豊富な食品の組成と類似しています。[ 27 ]麻の実で最も豊富な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%)です。[ 24 ]麻の実のタンパク質は、必須アミノ酸の組成が大豆やカゼインよりも劣っています。[ 28 ]
麻の実には栄養価が高いにもかかわらず、フィチン酸[ 29 ]、トリプシン阻害剤、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 ] [ 30 ]。
麻の実油は適切に保管しないと短期間で酸化して腐敗します。[ 21 ]暗く密閉された容器に入れて冷蔵すると保存期間が長くなります。光と熱の両方が麻の実油を劣化させる可能性があります。
麻繊維は歴史を通じて広く利用され、新世界に導入されて間もなく生産量がピークに達しました。何世紀にもわたり、ロープから布地、工業材料に至るまで、さまざまなものが麻繊維から作られてきました。麻は帆布を作るためにもよく使われていました。「キャンバス」という言葉は、カンナビスという言葉に由来しています。[ 31 ] [ 32 ]純粋な麻はリネンに似た質感を持っています。[ 33 ]さまざまな製品に使用できる汎用性の高さから、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、麻はリヨセルと混紡されることもあります。[ 34 ]持続可能性の観点からの利点も、衣料品業界などの業界での魅力を高めています。[ 35 ] [ 36 ]
麻は建築材料として、現在の建築基準が直面するさまざまな問題に対する解決策を提供します。軽量性、防カビ性、通気性などにより、麻製品は多用途でさまざまな用途に使用できます。[ 37 ]建築研究所(BRE)のNNFCC再生可能住宅の共同暖房試験の後、麻は今日使用されているほとんどの建築方法よりも持続可能な建築材料であると報告されています。[ 38 ]さらに、建築における麻の実用化は、エネルギー消費コストと二次汚染物質の発生の両方の削減につながる可能性があります。[ 38 ]
2022年、ヘンプ石灰(ヘンプクリートとも呼ばれる)は、国際建築基準協議会(International Code Council)によって建築材料として、またその使用方法に関する方法論とともに承認され[ 39 ]、国際住宅基準(International Residential Code)の2024年版に付録「付録BL ヘンプ石灰(ヘンプクリート)建築」として掲載された[ 40 ]。IRCモデルコードへのこの掲載は、米国におけるヘンプ石灰の建築における使用と正当性の拡大を促進すると期待されている[ 41 ] 。
麻市場は17世紀に最大規模に達した。19世紀以降、多くの国で麻が急速に違法化されたため、市場は縮小した。[ 42 ]麻は主にヨーロッパで、環境に配慮した建築に再び使われるようになった。 [ 43 ]麻の合法性に関する現代の論争は、輸入と規制のコストという主な欠点につながっている。英国ヘイバーヒルの麻住宅建設に関する最終報告書では、麻による建設は従来の建築材料よりも1平方メートルあたり48ポンド高いと結論付けている。[ 43 ]
現在、バース大学は麻石灰パネルシステムの建築への利用について研究している。欧州連合の資金援助を受けたこの研究では、高品質建築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、日常的な性能、および省エネルギー文書化について検証している。[ 44 ]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、市場利用のための認証、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。[ 44 ]
建築における麻石灰の最も一般的な使用法は、湿った麻の茎と石灰の混合物を仮型枠で木造フレームの周りに流し込み、混合物を突き固めてしっかりとした塊にすることです。仮型枠を取り外した後、固まった麻の混合物は石灰プラスターで塗る準備が整います。[ 45 ]
麻は、主に環境への好影響から、建築設計のグリーンカテゴリーに分類されています。[ 46 ]その利点には、雑草の生育抑制、侵食防止、土地改良特性、土壌から有毒物質や重金属を除去する能力などが含まれますが、これらに限定されません。[ 46 ]
麻は他の天然素材と並んで人気を集め始めています。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るためです。麻が持続可能な理由の一つは、水の使用量が少なく、適切な生育のために農薬に頼る必要がないことです。リサイクル可能で、無毒で、生分解性であるため、麻はグリーン建築において人気のある選択肢となっています。[ 46 ]
麻繊維は強度と耐久性に優れていることで知られており、害虫に対する優れた保護材としても知られています。この繊維は、糸や大麻の削りくずをエンボス加工することで構造物を強化できます。近年、麻は建築業界でも利用されるようになり、断熱材、麻コンクリート、ニスなどの建築材料が製造されています。 [ 37 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]
麻で作られた素材は、製造時のエネルギー消費量が少ない。麻は大量のCO2を吸収することができ、空気の質や熱バランスを改善し、環境に良い影響を与える。[ 47 ]
麻の特性によりカビに強く、多孔質であるため、麻で作られた建材は通気性があります。さらに、麻は劣化することなく水分を吸収および放出する能力を持っています。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)に適用できます。[ 46 ] [ 47 ]
麻は断熱材としてよく使われます。圧縮時の柔軟性と強靭性により、構造フレームシステムへの組み込みが容易になります。また、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。沈下しないため空洞の発生を防ぎ、メンテナンスの必要性を低減します。[ 51 ]
麻断熱材は自然に軽量で無毒であるため、床、壁、屋根などさまざまな場所に露出して設置できます。鉱物断熱材と比較すると、麻は約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凌駕することもあります。[ 51 ]
麻断熱材の多孔質な素材は空気と湿気の浸透を可能にし、かさ密度が20%に達しても断熱性能は損なわれません。対照的に、一般的に使用されている鉱物断熱材は2%を超えると性能が低下し始めます。この断熱材は水蒸気を均一に分散させ、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で覆うことで、壁構造内部からの湿気の除去が容易になります。[ 51 ]
さらに、断熱材は遮音壁としても機能し、空気中を通過する音波を弱める。[ 51 ]
麻の茎に含まれるシリカが水硬性石灰と混ざり合い、「炭酸化」と呼ばれる鉱化作用が起こると、混合物は硬化する。[ 50 ] [ 52 ]
ヘンプクリートは耐荷重材ではありませんが、軽量(一般的なコンクリートの約7分の1の軽さ)と透湿性のため、建築物の充填材として最も一般的に使用されています。[ 53 ]この建築材料は、麻の芯(シブまたはシブ)、水硬性石灰、水をさまざまな比率で混合して作られています。 [ 49 ]混合比率は構造物内での材料の使用によって異なり、物理的特性も異なる場合があります。床などの表面は多数の荷重と相互作用するため、より高い耐性が必要ですが、壁や屋根はより軽量である必要があります。[ 49 ]この材料を建築に適用するには、最小限のスキルが必要です。[ 49 ]
ヘンプクリートは現場で成形することも、ブロック状に成形することもできます。このようなブロックは構造部材として使用できるほどの強度がないため、レンガ、木材、または鉄骨フレームで支える必要があります。[ 38 ] 20世紀末、シャルル・ラセッティはフランスのノジャン=シュル=セーヌにあるメゾン・ド・ラ・トゥルキの改修中に、ヘンプクリートを建築に初めて使用することを発明し、応用しました。[ 55 ]その後まもなく、2000年代に、モードス・アーキテクツはヘイバーヒルでテスト設計にヘンプ石灰を使用しました。[ 56 ]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調査および監視されました。2009年に完成した建築環境センターの再生可能住宅は、麻をベースとした材料で作られた最も技術的に進んだ構造の1つであることがわかりました。その1年後、麻をベースとした材料で作られた最初の住宅が米国ノースカロライナ州アッシュビルに完成しました。[ 57 ]
大麻の種子は脂肪分が多く、30~35%の脂肪酸を含んでいます。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。[ 47 ]生分解性の麻油は木材ニスとして機能し、床をカビ、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、空気と蒸気は通過させることができます。[ 37 ]最も一般的な用途は、世界で最も一般的な建築方法の1つである木造軸組工法で見られます。紫外線耐性評価が低いため、この仕上げは、床や木製パネルなどの表面で、屋内で最もよく使用されます。[ 51 ] [ 37 ]
麻を原料とした断熱プラスターは、麻繊維と石灰、砂を混ぜ合わせて作られます。この材料は、内壁、天井、床に塗布すると、厚さ10センチメートルまで重ねることができます。多孔質の素材であるため、作られたプラスターは空気の湿度を調整し、均一に分散させることができます。[ 37 ]水の吸収と放出が徐々に行われるため、材料のひび割れや破損を防ぎます。[ 58 ] [ 37 ]高密度繊維セメントと同様に、麻プラスターは自然に色が変化し、手作業で着色することができます。[ 59 ]
麻ロープはさまざまな直径で編むことができ、強度が高いため、建築工事のさまざまな用途に適しています。[ 50 ]これらの用途には、建物の開口部にフレームを取り付けたり、ジョイントを接続したりすることが含まれます。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ます。[ 50 ]麻ロープやその他の繊維の使用の最も古い例の1つは、紀元前1500年のエジプトに遡ることができます。[ 60 ]
大麻由来のジオテキスタイルは、湿潤状態と乾燥状態の両方で使用できます。麻由来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。[ 50 ]
麻の成長期間は約100日で、建築用として使われる平均的な樹木よりもはるかに短い期間です。乾燥状態の繊維は圧縮して、木造建築、壁/天井パネル、床材の代替となる密度の高い木材にすることができます。さらに、麻は柔軟性と汎用性が高く、木材よりも多くの用途に使用できます。[ 37 ]同様に、麻を原料とした再生紙から麻木材を作ることもできます。[ 61 ]
2002年以来、自動車用複合パネルの製造には、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。 [ 62 ]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[ 63 ] 、ボルボなど、さまざまな自動車メーカーが自社の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[ 64 ]とメルセデス C クラスの両方に麻が含まれています(後者の場合は各車に 最大 20 kg)。 [ 65 ]
麻紙は、産業用麻の繊維から得られるパルプのみ、または大部分がパルプで構成されている紙です。主な製品は、タバコ用紙[ 66 ]、紙幣、技術用ろ紙[ 67 ]などの特殊紙です。木材パルプと比較すると、麻パルプは繊維が4~5倍長く、リグニン分率が大幅に低く、引裂抵抗と引張強度も高くなっています。しかし、麻を使用するためのインフラが未発達であるため、生産コストは木材から作られる紙の約4倍高くなっています[ 68 ]。製紙業界がセルロース繊維の供給源を木材から麻に切り替えると、次のような利点が得られます。
しかし、麻は木材由来の紙や再生新聞紙との競争に苦戦してきた。茎の外側部分だけが主に繊維で構成されており、紙の製造に適している。有用な繊維とそうでない繊維を効率的かつ安価に分離する機械の開発が数多く試みられてきたが、いずれも完全な成功には至っていない。そのため、麻から作られる紙は、木材由来の紙に比べて依然として高価である。

麻のジュエリーは、マクラメ編みの技法を用いて麻ひもを結び合わせて作られます。麻のジュエリーには、ブレスレット、ネックレス、アンクレット、指輪、腕時計、その他の装飾品などがあります。中には、クリスタル、ガラス、石、木、骨などのビーズがあしらわれたものもあります。麻ひもの太さは様々で、色も多種多様です。麻のジュエリーを作るには多くの異なる編み方がありますが、ハーフノットとフルノットが最も一般的です。

麻ロープは帆船の時代に使われていましたが、麻ロープは腐敗して切れやすい性質があったため、タールで保護する必要がありました。これは、ロープを編んだ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部に液体が溜まりやすかったためです。[ 73 ]タール塗りは手間のかかる作業で、船乗りたちは「ジャック・ター」というあだ名で呼ばれていました。麻ロープは一般的に、タール塗りを必要としない軽量のマニラ麻ロープに取って代わられました。 [ 74 ]マニラ麻はマニラ麻と呼ばれることもありますが、麻とは関係がなく、バナナの一種であるアバカです。
麻の茎の芯は麻の茎の中心部分であり、麻の芯の破片は芯の破片です。EUでは、麻の茎の芯は動物の敷料(例えば馬)や園芸用マルチとして使用されています。[ 75 ]繊維と茎の芯(あるいは種子)の両方が利用できる場合、産業用麻ははるかに収益性が高くなります。
麻は、下水、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、廃水から不純物を取り除くための「モップ作物」として使用できます。さらに、麻は、植物浄化と呼ばれるプロセスによって、チェルノブイリ原子力発電所事故現場の汚染物質の浄化にも使用されています。これは、土壌、水、空気から放射性同位体やその他のさまざまな毒素を除去するプロセスです。[ 76 ]
麻は背が高く、葉が密生しており、密植できるため、頑固な雑草を駆除する被覆作物として栽培できます。 [ 77 ]このように麻を使用することで、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、麻は生育が速く密生する性質があるため、スコッチブルームと同様に、一部の地域では麻を禁止されている有害雑草とみなしています。[ 78 ]
バイオディーゼルは麻の実や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る。[ 79 ]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る。
濾過された麻油は、ディーゼルエンジンの動力源として直接使用できます。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ました。彼は、このエンジンを「さまざまな燃料、特に以前は石油ランプ、つまりアルガンランプに使用されていた植物油や種子油」で動かすことを意図していました。[ 80 ] [ 81 ] [ 82 ]
麻から自動車燃料を生産することは非常に少ない。商業用バイオディーゼルやバイオガスは通常、穀物、ココナッツ、ヤシの種子、そしてゴミ、廃水、枯れた植物や動物の物質、動物の糞、台所の廃棄物などの安価な原料から生産される。[ 83 ]
麻の芯と外皮の分離は、脱皮と呼ばれます。従来、麻の茎はまず水に浸され、その後、繊維が手作業で内側の外皮から叩き落とされていました。この工程は脱皮と呼ばれます。機械技術が進歩するにつれて、繊維を芯から分離するには、粉砕ローラーやブラシローラー、またはハンマーミルが用いられました。ハンマーミルでは、機械式のハンマー機構が麻をスクリーンに叩きつけ、外皮、より細い外皮繊維、および粉塵がスクリーンを通過するまで叩き落とします。 1938年にマリファナ税法が施行されて以来、繊維を芯から分離する技術は「時が止まった」状態でした。近年、麻を外皮、外皮、および緑色の微細繊維の3つの流れに分離できる、新しい高速キネマティック脱皮技術が登場しました。
1990年代になってようやく、アイルランド、英連邦の一部、その他の国々が産業用ヘンプを合法的に再び栽培し始め、ヘンプの炭素隔離への利用など、潜在的な経済的および環境的機会を示唆した。[ 84 ] 1930年代の脱皮機の改良版は、蒸気爆発や熱機械パルプ化として知られる化学処理とともに、限られた成功しか収めていない。
2015年から2025年にかけて、麻の脱皮は、より大規模で統合された施設とより広範な地域展開によって進歩しました。2023年には、サウスダコタ州初の麻脱皮工場がウィンフレッドで操業を開始し、地域の処理能力が増強されました。[ 85 ] 2024年4月、パンダバイオテックはウィチタフォールズの「ヘンプジン」で商業操業を開始し、脱皮、精製、機械式綿化ラインを統合し、1時間あたり約10メトリックトンの処理能力があると報告しました。[ 86 ] 2024年の米国技術経済分析では、脱皮を明示的にモデル化することで、繊維処理コスト(脱皮を含む)が1メガグラムあたり1,155~1,505米ドルの四分位範囲であることが判明し、施設資本と労働力が処理コストの主な要因であると特定されました。[ 87 ]並行して、査読済みの研究では、機械的に脱皮された短い靭皮繊維からナノセルロースへの経路が示され、脱皮工程からの付加価値のある経路が示されました。[ 88 ]残りのスケールアップの制約には、最近の技術レビューで指摘されている原料の変動性、粉塵制御、サプライチェーンの統合が含まれます。[ 89 ]

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。[ 90 ]さまざまな条件にもよりますが、約3~4か月で成熟します。
数千年にわたる選択育種の結果、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/緯度に適応したもの、テルペノイドとカンナビノイド(CBD、THC、CBG、CBC、CBNなど)の比率と組成が異なるもの、繊維の品質、油/種子の収量などです。繊維用に栽培される麻は密植されるため、背が高く細長い植物になり、繊維が長くなります。[ 91 ]
産業用ヘンプの利用と栽培は、1900 年代まで一般的でしたが、その頃、ヘンプは遺伝的に近縁な、いわゆるドラッグタイプのカンナビス種(精神活性 THC の含有量が高い)と関連付けられるようになりました。影響力のあるグループはヘンプを危険な「ドラッグ」と誤解しましたが[ 92 ] 、ヘンプは娯楽用ドラッグではなく、医療、構造、食用としての用途があるため、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を秘めています[ 93 ] [ 94 ] 。米国では、ヘンプをマリファナと認識する一般の認識が、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ました[ 93 ] [ 94 ] 。
英国環境・食糧・農村地域省によれば、理想的には、このハーブは乾燥させて開花期の終わり頃に収穫すべきである。この早期収穫は種子の収量を減少させるが、繊維の収量と品質を向上させる。[ 95 ]
種子は、穀物播種機またはその他の従来の播種機を使用して、13~25 mm ( 1 / 2~1インチ)の深さに播種します。播種深度が深いほど、雑草との競合が激しくなります。窒素は種子と一緒に施用すべきではありませんが、リン酸は許容される場合があります。土壌には、窒素が 89~135 kg/ha、リンが 46 kg/ha、カリウムが 67 kg/ha、硫黄が 17 kg/ha 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。[ 96 ]
医療用大麻とは対照的に、繊維や種子用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製造には適していません。[ 97 ]産業用ヘンプに含まれるカンナビジオールは、ヘンプに含まれる約560種類の化合物の中で主要な成分です。[ 98 ]
カンナビス・サティバL. subsp. sativa var. sativaは工業用として栽培される品種であり、C. Sativa subsp. indica は一般的に繊維の品質が悪く、この品種の雌花は主に娯楽用および医療用として使用されます。 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によって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) の量ですが、遺伝的に区別することもできます。[ 97 ] [ 99 ]産業用ヘンプ生産用に承認されているカンナビスの油糧種子および繊維品種は、この精神活性薬を微量しか生成せず、身体的または心理的な効果をもたらすには十分ではありません。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として栽培されるカンナビスの栽培品種には2% から 20% 以上まで含まれる場合があります。[ 100 ]
小規模農家の畑では、通常、手作業で収穫が行われます。植物は 土壌から2~3cmの高さで刈り取られ、地面に置いて乾燥させます。現在では、専用のカッター・バインダーやよりシンプルなカッターを用いた機械収穫が一般的になっています。
刈り取った麻は束ねて最大4日間乾燥させる。伝統的には、その後、水浸漬(束ねた麻を水に浮かべる)または露浸漬(麻を地面に置いたまま、露の水分やカビ、細菌の作用を受けさせる)という方法で、麻を発酵させる。
いくつかの節足動物は麻植物に損傷や被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属します。屋外栽培で最も問題となるのは、貪欲な茎穿孔性イモムシで、ヨーロッパトウモロコシ穿孔虫( Ostrinia nubilalis)やユーラシア麻穿孔虫 ( Grapholita delineana) などが含まれます。[ 101 ]名前が示すように、茎を標的にし、植物の構造的完全性を低下させます。[ 101 ]別の鱗翅目昆虫であるトウモロコシオオタバコガ ( Helicoverpa zea )は、開花部分を損傷することが知られており、防除が難しい場合があります。[ 102 ]屋内および屋外栽培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)やカンナビスアブラムシ ( Phorodon cannabis) などがあります。[ 102 ]植物の篩管を食害するため、植物の活力を低下させ、被害を与えます。根を食害する害虫は、地表下に生息するため、発見や防除が困難な場合があります。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。[ 101 ]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与えます。[ 102 ]これらの害虫を管理するには、総合的害虫管理戦略を採用し、予防と早期発見を強靭なプログラムの基盤とする必要があります。耕種的および物理的防除は、生物的害虫防除と併用して実施し、化学的処理は最終手段としてのみ使用する必要があります。
麻は、細菌、真菌、線虫、ウイルス、その他の様々な病原体に対して脆弱です。これらの病気は、繊維の品質低下、生育阻害、そして枯死につながることがよくあります。しかし、これらの病気が麻畑の収穫量に影響を与えることは稀であるため、麻の生産は従来、農薬の使用に依存していません。
1998年の環境経済学の研究では、麻は土地利用やその他の環境への影響の減少により環境に優しいと考えられており、典型的なベンチマークと比較して米国の状況では生態学的フットプリントが減少する可能性があることが示されています。 [ 103 ]しかし、麻とユーカリから紙を生産することに特化した2010年の研究では、「産業用麻はユーカリ紙よりも環境への影響が大きい」と結論付けていますが、記事では「産業用麻紙の生産を改善する余地がある」ことも強調しています。[ 104 ]麻は、殺虫剤をほとんど必要とせず、除草剤を必要としないとも主張されており、カーボンネガティブな原材料と呼ばれています。 [ 105 ] [ 106 ] 結果は、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ことを示しています。[ 107 ] 国連の報告書は、麻の多用途性と持続可能性、そして発展途上国におけるその生産可能性を支持している。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樹木よりも多くの二酸化炭素を吸収する。[ 108 ]
世界の麻生産量トップは中国で、世界の生産量の70%以上を占めています。フランスは世界生産量の約4分の1で2位です。ヨーロッパのその他の地域、チリ、北朝鮮では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、[ 109 ]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カ国以上が産業用麻を生産しています。[ 110 ] [ 111 ]
英国とドイツは1990年代に商業生産を再開した。英国産の麻は主に馬の敷料として利用されているが、その他の用途も開発中である。カナダ、英国、米国、ドイツをはじめとする多くの国々の企業が麻の実を加工し、食品や化粧品など多種多様な製品を製造している。また、多くの伝統的な生産国では、繊維用の麻の実の生産が続けられている。

オンタリオ州での空気乾燥茎収量は、1998年以降、水分12%で1ヘクタールあたり2.6~14.0トンの乾燥浸漬茎(1~5.5トン/エーカー)の範囲でした。ケント郡の収量は平均8.75トン/ヘクタール(3.5トン/エーカー)でした。オンタリオ州北部の作物は、1998年に平均6.1トン/ヘクタール(2.5トン/エーカー)でした。2008年から2010年の欧州連合の統計によると、麻わらの平均収量は1ヘクタールあたり6.3~7.3トンの間で変動しています。[ 112 ] [ 113 ]その一部だけが靭皮繊維です。良質の乾燥浸漬わら3~4トンから、靭皮繊維約1トンと芯材2~3トンを脱皮することができます。このレベルの年間収量の場合、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、カリウム(K 2 O):40~90 kg/ha を追加することが推奨されています。[ 114 ] ヨーロッパにおける乾燥麻茎の平均収量は、2001 年と 2002 年に 6 トン/ha(2.4 トン/エーカー)でした。[ 115 ]
FAOは、麻繊維の最適収量は1ヘクタールあたり2トン以上であるのに対し、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。[ 116 ]
大麻はオーストラリアのすべての州で栽培が合法であり、州政府は産業用大麻の栽培許可証を発行することでこれを規制している。大麻の可能性に関する現代的な研究を最初に始めたのはタスマニア州で、1990年代初頭に大麻の許可制度を先駆けて導入した。ビクトリア州は1998年に早期に導入し、最近では産業用大麻に関する独立した法案を提案した。[ 117 ]
クイーンズランド州は2002年からライセンスによる産業生産を許可しており[ 118 ] 、その発行は1986年薬物乱用法に基づいて管理されている[ 119 ]。 西オーストラリア州は2004年産業用ヘンプ法に基づいてヘンプの栽培、収穫、加工を可能にした[ 120 ]。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)に基づいてライセンスを発行している[ 121 ] 。 ごく最近では、南オーストラリア州が2017年11月12日に施行された南オーストラリア州産業用ヘンプ法に基づいて産業用ヘンプを合法化した[ 123 ]。
産業用ヘンプの商業生産(栽培を含む)は、1998年以来、カナダ保健省が発行したライセンスと認可の下でカナダで許可されている。[ 124 ]
1990年代初頭、北米における産業用ヘンプの栽培は、マニトバ大学のヘンプ啓発委員会から始まった。同委員会は州政府と協力して研究開発支援を受け、カナダ政府から試験栽培許可を得ることができた。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を微量しか含まないヘンプ)が合法化され、1998年に最初の収穫が行われた。[ 125 ] [ 126 ]
2017年、プレーリー諸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)以上、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。[ 127 ]カナダの麻は、主に殻付き麻の実、麻油、麻タンパク質粉末などの食用として栽培されており、建築や断熱材として使用される麻繊維の生産に充てられているのはごくわずかである。[ 127 ]
フランスはヨーロッパ最大の生産国(そして世界第2位の生産国)で、8,000ヘクタール(20,000エーカー)が栽培されている。[ 128 ] 2003年に生産された麻繊維の70~80%は、タバコ用紙や技術用途向けの特殊パルプに使用された。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た。麻殻の約95%は動物の敷料として使用され、ほぼ5%は建築部門で使用された。[ 115 ] 2010~2011年には、EUで合計11,000ヘクタール(27,000エーカー)が麻として栽培されたが、これは前年と比較して減少している。[ 113 ] [ 129 ]

1950年代から1980年代にかけて、ソビエト連邦は世界最大の麻生産国でした(1970年には3,000平方キロメートル(1,200平方マイル) )。主な生産地はウクライナ[ 130 ]、ロシアのクルスク州とオリョール州、そしてポーランド国境付近でした。1931年の設立以来、ウクライナのフルヒウ(グルホフ)にある麻植物研究所の麻育種部門は、繊維品質、1ヘクタール当たりの収量、THC含有量の低減に重点を置き、新しい麻品種の開発における世界最大の中心地の1つとなっています。[ 131 ]
ソビエト連邦の崩壊後、麻の商業栽培は急激に減少した。しかし、ロシア極東と黒海沿岸地域には、少なくとも推定250万エーカーの麻が自生している。[ 132 ]
英国では、栽培許可は1971年薬物乱用法に基づき内務省によって発行されます。非薬物目的で栽培される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、栄養面で使用される種子、および油です。野生麻または雑草は、通常、栽培から逸出して自然に種子をまき散らす、帰化繊維または油糧種子用のカンナビスの系統です。 [ 133 ]
2019年10月、連邦法に基づき、米国の46州でヘンプの栽培が合法となった。2019年現在、47州が州レベルでヘンプの栽培を合法化する法案を制定しており、いくつかの州では特に非精神活性CBDを目的とした植物の栽培に関する医療規定を実施している。[ 134 ]
2018年農業法案は、 2018年ヘンプ農業法を組み込み、ヘンプをスケジュールI薬物から除外し、代わりに農産物とした。これにより、連邦レベルでヘンプが合法化され、ヘンプ農家が生産ライセンスを取得したり、融資を受けたり、連邦作物保険を受けたりすることが容易になった。[ 135 ]
麻の栽培を合法化するプロセスは、オレゴン州が産業用麻のライセンスの承認を開始した2009年に始まりました。[ 136 ]その後、マリファナの合法化後、2013年にコロラド州の複数の農家が数エーカーの麻を植え、収穫し、米国で半世紀以上ぶりに麻の収穫が行われました。[ 137 ]その後、連邦政府は2014年の農業法の一部として麻栽培パイロットプログラムを創設しました。[ 138 ]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)の同意なしに麻の栽培を開始できるようになりました。かつて米国最大の生産地であったケンタッキー州での麻の生産は2014年に再開されました。 [ 139 ]ノースカロライナ州での麻の生産は2017年に再開され、[ 140 ]ワシントン州でも同年に再開されました。[ 141 ] 2017年末までに、少なくとも34の米国州が産業用ヘンププログラムを実施していた。2018年には、ニューヨーク州が産業用ヘンプ生産で大きな進歩を遂げ、コーネル大学、ビンガムトン大学、SUNYモリスビル校でヘンプ研究パイロットプログラムが開始された。[ 142 ]
2017年の時点で、ヘンプ業界はヘンプ製品の年間売上高が約8億2000万ドルと推定しており、ヘンプ由来のCBDがこの成長を牽引する主要因となっている。[ 143 ]
このような進歩にもかかわらず、米国のヘンプ関連企業は、従来のマーケティングや販売手法で課題に直面しているため、事業拡大に苦労している。Forbesが行ったケーススタディによると、ヘンプ関連企業やスタートアップ企業は、オンライン広告プラットフォームや金融機関の大部分がヘンプとマリファナを区別していないため、非精神活性ヘンプ製品のマーケティングや販売に苦労している。[ 144 ]
麻の繊維を集めて布を作るのに使われたのは、農業が始まるずっと前の9,000年から50,000年前のことでした。[ 3 ]また、麻は栽培された最も古い植物の1つである可能性もあります。[ 146 ] [ 147 ]日本の隠岐諸島の遺跡からは、紀元前8000年頃の麻の痩果が出土しており、おそらくこの植物が使われていたことを示しています。[ 148 ]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5千年紀の仰韶文化の土器には麻の繊維の痕跡が見られます。[ 145 ] [ 149 ]中国人は後に麻を使って衣服、靴、ロープ、そして初期の形の紙を作りました。[ 145 ]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、また自分たちの娯楽として、麻の実の煙の蒸気をよく吸い込んでいたと報告している。[ 150 ]

繊維専門家のエリザベス・ウェイランド・バーバーは、歴史的証拠を要約して、アサ(Cannabis sativa)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、中国)まで北緯全域で生育し、知られていた」が、「アサの繊維利用が西洋で確実に表面化するのは比較的遅く、鉄器時代になってからである」と述べている。[ 151 ] 「しかしながら、アサが栽培植物として突然有名になり、紀元前1千年紀に急速に西方に広まったのは、麻薬性品種が元々存在していた南中央アジアのどこかから大麻喫煙の習慣が広まったことが原因だと強く疑っている。言語学的証拠は、拡散の時期と方向、そして原因の両方に関して、この説を強く支持している。」[ 152 ]
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おり、ミシュナ( Kil'ayim 2:5) では、麻はアラムとともに、苗から成長するのに 3 年もかかることがある植物の一種として言及されていることからもそれがわかる。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詰め物として、またはスープに入れて煮るなど、調理された料理に使われた。[ 153 ]後のヨーロッパでは、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として使用された。麻を布として使用することは主に農村部に集中しており、より高品質の織物は都市で入手可能であった。

スペイン人は麻をアメリカ大陸に持ち込み、1545 年頃からチリで栽培し始めた。[ 154 ]ペルー、コロンビア、メキシコでも同様の試みが行われたが、作物が成功したのはチリだけだった。[ 155 ] 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、彼らの地域では麻が 4 ~ 5 フィートの高さまで自生しており、そこで麻を収穫していると彼に話した。 [ 156 ] 1607 年 5 月、ガブリエル・アーチャーは、バージニア州リッチモンドがあるポウハタン族の主要な村で先住民が栽培している作物の中に「麻」が含まれているのを目撃した。[ 157 ]また 1613 年、サミュエル・アーガルは、ポトマック川上流の岸辺に沿って「イングランドのものより優れている」野生の麻が生えていると報告した。 1619年には早くも、最初のバージニア植民地議会が、バージニアのすべてのプランテーション所有者に「イギリス産とインド産」の麻をプランテーションに植えることを義務付ける法律を可決した。[ 158 ]ピューリタンがニューイングランドで麻を栽培したことが最初に知られているのは1645年のことである。 [ 154 ]

ジョージ・ワシントンは、麻がロープや布の製造に広く使われる換金作物であったことから、麻の栽培を推進した。1765年5月、彼は日記に4月中旬まで毎日種を蒔いたことを記している。そして10月には収穫について触れ、その年の収穫量は27ブッシェルだったと述べている。
ワシントンの日記の抜粋にある「2日目に雄と雌の麻を分け始めたが、かなり遅すぎた」という記述は、花に含まれるTHCのために雌の植物を育てようとしていた証拠だ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注釈には「これは雄の方が粗く、茎が大きいことに起因する可能性がある」とある[ 159 ]。その後、彼は麻を水に浸す[ 160 ](繊維を使えるようにするため)ことや種子を収穫する[ 161 ]ことを記述しており、娯楽目的ではなく工業目的で麻を栽培していたことを示唆している。
ジョージ・ワシントンはアジアからインド麻も輸入しており、これは繊維として、また一部の栽培者によって麻薬樹脂の製造に使用されていた。ワシントンは、1796年に彼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、「昨年の夏に植えたインド麻はどうなったのか?すべて再び種を蒔くべきだ。そうすれば、私自身の目的に十分な種子のストックが確保できただけでなく、他の人にも種子を配布できたはずだ。なぜなら、それは普通の麻よりも価値があるからだ。」と述べている。[ 162 ] [ 163 ]
麻を別の目的で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[ 164 ] 、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[ 165 ]などがいる。
歴史的に、麻の生産は南北戦争以前のケンタッキー州の経済の重要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農園で働いていた。[ 166 ]
1937年、米国では大麻税法が可決され、大麻、麻、マリファナを商業的に扱う者すべてに課税された。米国の麻産業を壊滅させるためのこの法律の可決には、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る。[ 167 ] [ 168 ] [ 169 ]
ハーストは、新聞紙の原料となるパルプの安価な代替品として麻が使われるようになることを恐れ、自身の広大な森林所有地が脱皮機の発明によって脅かされると信じていたという説がある。 [ 167 ] [ 170 ]歴史的調査によると、この懸念は根拠のないものであった。1930年代に脱皮機(麻の茎から繊維を分離する機械)が改良されても、麻繊維が他の原料の繊維の安価な代替品になることはなかったからである。さらに、脱皮機は商業生産において満足のいく性能を発揮しなかった。[ 171 ] [ 167 ]
別の主張としては、当時アメリカで最も裕福な人物であり財務長官であったメロンが、デュポンの新しい合成繊維であるナイロンに多額の投資を行い、従来の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がある。[167][172][173][174][175][176][177][178 ]デュポンと多くの産業史家はナイロンと麻の関連性を否定しているが、ナイロンはすぐに希少品となった。ナイロンは歯ブラシ(1938年から販売)に使用できる特性を持ち、非常に細いナイロン繊維は、通常麻繊維から作られないさまざまな繊維、例えば女性用の非常に薄いストッキングなどで、絹やレーヨンと競合することができた。 [ 171 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ]
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の栽培に対する税金を免除した。[ 183 ] 第二次世界大戦前、米海軍は艦船のロープにフィリピンとインドネシア産のジュートとマニラ麻を使用していた。戦争中、日本はこれらの供給ルートを遮断した。[ 184 ]アメリカは国内に目を向け、米国内で麻の栽培を活性化せざるを得なくなった。
第二次世界大戦中、アメリカ合衆国は制服、キャンバス、ロープを作るために麻を広く使用した。[ 185 ]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た。第二次世界大戦中、アメリカ合衆国は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た。[ 184 ] 1980年代までにこの映画はほとんど忘れ去られ、アメリカ合衆国政府はその存在を否定さえした。[ 186 ]この映画と、アメリカ合衆国の農業と商業における麻の重要な歴史的役割は、麻活動家のジャック・ヘラーが著書『皇帝は裸だ』で明らかにした。
1942年には、米国の農家が麻の生産面積を36,000エーカーに増やすキャンペーンに参加した。[ 187 ]この増加は、戦時体制が始まる前の1941年の生産量の20倍以上にあたる。[ 187 ]
米国では、大統領令12919号(1994年)により、麻は備蓄すべき国家戦略物資として指定されました。[ 188 ]

麻は、繊維のためにアジアや中東で何千年もの間栽培されてきた。西洋での麻の商業生産は18世紀に始まったが、16世紀にはイングランド東部で栽培されていた。[ 191 ]当時の植民地拡大と海軍拡大のため、経済はロープや麻くずのために大量の麻を必要とした。1940年代初頭、世界の麻繊維生産量は25万トンから35万トンで、ロシアが最大の生産国だった。[ 171 ]
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、人工繊維の人気が高まるにつれて需要が減少したため、商業栽培はその頃には停止していました。[ 192 ]他の繊維が多くの製品で成功を収めたため、麻の大規模な商業栽培の可能性についての憶測は批判されてきました。世界の麻繊維の生産量は、1961年の30万トン以上から1990年代初頭には約7万5千トンに減少し、その後はそのレベルで安定しています。[ 193 ]

日本では、歴史的に麻は紙や繊維作物として利用されてきました。考古学的証拠によると、麻は縄文時代(紀元前1万年から300年)にはすでに衣服に使用され、種子は食用にされていました。多くの着物のデザインには、麻(あさ)が美しい植物として描かれています。 1948年、マリファナは麻薬として規制されました。米国当局によるマリファナ禁止は、それまで日本で広く使用されてこなかったため、日本の文化には馴染みのないものでした。マリファナに対するこれらの法律は、所持に対して5年の懲役を科すなど、世界で最も厳しいものの一つですが、仏教僧の袈裟や相撲力士のふんどしを作るために麻を栽培する人々は例外とされています。過去10年間で日本のマリファナ使用が倍増したため、これらの例外は最近疑問視されています。[ 194 ]
ポルトガル領での麻の栽培は14世紀頃に始まった。原料はポルトガル船のロープや栓の製造に使われた。ポルトガルはまた、ブラジルの一部地域を含む植民地を利用して麻の供給を支えた。[ 195 ]
1640年の独立回復後、衰退していたポルトガル海軍を立て直すため、ジョアン4世は麻の栽培に改めて力を入れた。彼は生産量を増やし、この取り組みを支援するために、トーレ・デ・モンコルヴォの町に王立麻布工場を設立するよう命じた。[ 196 ]
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(一部の認証種子品種については)廃止された。[ 197 ]
{{cite book}}: CS1メンテナンス: 場所 (リンク)麻には、マリファナの精神活性成分であるテトラヒドロカンナビノール (THC) が 1% 未満しか含まれていません。言い換えれば、麻を吸っても「ハイ」になることはありません。... 麻の密生した成長は他の雑草を排除します。... 麻の最適な栽培技術は、1 平方メートルあたり 300 ~ 500 株を植えることですが、これは当局が麻とマリファナ (栽培密度が低い植物) を容易に区別するのにも役立ちます。 (ルーラック 1997; 149)。
大麻は…植民地時代のアメリカの繁栄した経済において重要な役割を果たし、第二次世界大戦まで貴重な商業商品であり続けた植物です。