科学の継続的な進歩により、温室効果ガスであるCO₂を実際に石油に変換できるようになりました。化粧品業界では、研究者たちがより健康的で環境に優しい原料を精力的に探しています。温室効果ガスを持続可能なものに転換する能力は、 化粧品成分 二酸化炭素回収は、科学と持続可能性の究極の相乗効果を体現しています。2026年、科学者たちは持続可能な資源としてのCO₂の可能性を再び広げました。
最近、スイスに拠点を置く ミベルグループ、アメリカのバイオテクノロジー企業 LanzaTech フラウンホーファー界面工学・バイオテクノロジー研究所(フラウンホーファーIGB) ドイツの研究者らは、CO₂を用いた全く新しい脂質物質の合成に成功したと共同発表しました。この革新は、パーム油の持続可能な代替品となる可能性を秘めています。
なぜ科学者たちはパーム油の代替品の開発にこれほど熱心なのでしょうか?この新しいCO₂由来脂質の利点は何でしょうか?この革新的な新素材を解き明かしてみましょう。
パート01:パーム油の環境問題
パーム油は世界で最も多く生産されている植物油であり、 化粧品.
からのデータによると、 グランドビューリサーチ、世界のパーム油市場は 70億ドル規模の製品検査を 2024年には、供給が需要に追いつかない状況を反映して、生産量は2026年まで増加し続けると予想されています。
化粧品業界は、 2% 世界のパーム油総生産量の70%を占めるパーム油誘導体は、あらゆる場所に存在しています。例えば、パーム油は、界面活性剤、脂肪族アルコール、乳化剤の合成と製造に不可欠な原料であり、化粧品の70%以上に使用されています。
しかし、パーム油の生産はしばしば環境への負担を伴います。その生産量の増加は、熱帯雨林の破壊、泥炭地からの炭素排出、そして生物多様性の喪失と密接に関連していることが証拠から示されています。 ネイチャー·コミュニケーションズ 1ヘクタールの熱帯雨林をパーム農園に転換すると、約 174トンのカーボン対照的に、ランザテックの技術で生産された炭素回収エタノールは、温室効果ガスの排出量を 70% 従来の化石燃料プロセスと比較して(出典: ランザテック 2024 サステナビリティレポート).
他の植物油で代替できるでしょうか?研究によると、他の油糧作物は土地利用にさらに悪影響を与える可能性があるとのことです。 私たちの世界のデータパーム油は 36% 世界の植物油生産量の 10% 世界の油糧作物の耕作地の約半分を占めています。つまり、他の単純な植物油に切り替えるには、 4~10倍の土地地球全体の森林被覆を脅かす可能性がある。
さらに、国際的な規制要件は厳格化しており、 EU 森林破壊規制 (EUDR) 「森林破壊のないトレーサビリティ」を義務的な遵守要件とし、罰金は最高 企業の年間売上高の4%.

パート02:CO₂から「発酵脂質」へ
このプロジェクトのユニークな点は、「廃棄物から価値を生み出す」というアプローチにあります。長期的には、大気中の二酸化炭素排出量の削減に貢献します。将来、生産コストが低下するにつれて、二酸化炭素回収はますます収益性の高いものになるでしょう。
このプロセスは、次の XNUMX つのステップで構成されます。
ガス発酵: LanzaTech はガス発酵技術を使用して、捕捉した CO₂ をアルコールに変換します。
脂質変換: フラウンホーファーIGBが主導する第二発酵段階では、油性酵母を導入してアルコールを脂質に変換します。このプロセスは完全に自然界に存在する微生物に依存しており、複雑な操作や環境に有害な操作は避けられます。
フラウンホーファーIGBの予備分析によると、 パルミチン酸(C16:0) 〜へ オレイン酸(C18:1) これらの発酵脂質は、手作業で調整することができます。気候による品質変動の影響を受ける天然パーム油とは異なり、これらの脂質はより制御しやすく、組成のばらつきは一定の範囲内に抑えられています。 ±2% (出典: フラウンホーファーIGBの実験データ).
物理化学的試験によると、これらの「発酵脂質」は、耐熱性、保存期間、高収率の点でパーム油とほぼ同等であることが示されています。さらに、 ミベル生化学 これらの脂質は優れたスキンケア効果をもたらす可能性を示唆しています。これらの脂質には、人体に有益な不飽和脂肪酸が多く含まれています。皮膚バリア修復試験では、 経表皮水分蒸散量(TEWL) ました 15%高い 通常の精製パーム油よりも優れています。
パート03:スケールアップ – 旅はまだ始まったばかり
フラウンホーファー化学バイオテクノロジープロセスセンター(CBP) ドイツのロイナにあるプロジェクトでは、キログラム規模の生産検証に成功しました。これは重要なマイルストーンであり、実験室での成果から産業規模の生産への移行がますます現実的になりつつあることを示しています。
プロジェクトの立ち上げには、業界の主要な代表者が出席した。 ジェニファー・ホルムレン博士 (ランザテックCEO) ピーター・ミュラー博士 (ミベルグループのCEO)、そして マルクス・ウォルパーディンガー博士 (フラウンホーファーIGB所長)
「フラウンホーファーIGBの科学的専門知識と組み合わせることで、私たちは業界全体に新しい基準を設定しています」と述べています。 ピーター・ミュラー.
スザンネ・ヘルドマイヤーミベルグループの研究・技術革新責任者であるは、「研究室での成功を受け、パイロットフェーズに入りました。これは、肌と環境の両方に配慮した化粧品の開発に役立つ、当社初の高品質脂質を得るための重要なステップです」と付け加えました。
この画期的な進歩は大きな注目を集めていますが、専門家は、トンレベルの生産量に達する大規模な商業化は依然として課題であると指摘しています。今後の課題としては、大規模な発酵効率の維持、脂肪酸プロファイルが製剤ニーズを満たすこと、そして下流工程の精製とエネルギーコストの最適化などが挙げられます。
しかし、サプライチェーンの不安定さと市場の需要の高まりを背景に、「原料としてのCO₂」はブランドにとって重要な競争優位性となる準備ができています。
パート04:フォーミュラの応用と製品事例
パーム油を「発酵脂質」に直接置き換えることは試験段階ですが、ランザテックの カーボンスマート™ これらの技術はすでに市場に出回っています。
事例1:コティ(グッチ)—二酸化炭素回収アルコール香水
製品: グッチ 「私の心が鼓動する場所」 (アルケミストの庭コレクション)。
応用: ベースアルコールとして100%二酸化炭素回収エタノールを使用した世界初のグローバル流通フレグランス。高級フレグランスにおけるCO₂由来成分の安全性と商業的実現可能性を証明。
事例2:バイヤスドルフ(ニベア)— 炭素捕捉保湿剤
製品: ニベアメン クライメートケア モイスチャライザー.
応用: この製品は、その配合に炭素回収エタノールを使用しており、同じ技術系統内での成功した応用例を示しています。
事例3:ロレアル — 炭素回収プラスチック包装
応用: ロレアルは、LanzaTech および TotalEnergies と提携して、産業炭素排出物から作られたポリエチレン (PE) 化粧品チューブを開発し、配合からパッケージまで炭素回収を拡大しました。
事例4:ミベルグループ — ポッツ&ミーゴス・プラス
応用: ミベルはすでに、スイスのホームケアおよびパーソナルケアの生産ラインに、ランザテックのエタノールをベースとした界面活性剤を統合しています。
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