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BOTTEGA VENETAの新素材の小物が発売開始 新素材ウーブン・マイセリウムとは【東郷店】

菌糸素材を使用したイントレチャート「ウーブン・マイセリウム」シリーズ

BOTTEGA VENETA (ボッテガ・ヴェネタ)が新素材「ウーブン・マイセリウム」を採用したウォレット、カードケース、キーリングなどを発売する。展開は2026年5月中旬より順次で、東京を含む世界16店舗限定で取り扱いされています。

     二つ折りウォレット

カードスロット×8、札入れ×2、ポケット×2を備え、デイリーユースにオススメ

  ジップアラウンドウォレット

ラウンドファスナー仕様が採用されたウォレットは、十分な収納力を備え、現金やカードを機能的に収納できる設計となっている。中央にはファスナー付きコインケースを配置し、内部は2つのコンパートメントに区分。カード類や紙幣を整理して収納できる構造となっています。

   ファスナーカードケース

薄型のボディに3つのカードスロットと一つのポケット、ファスナー付きコインケースを備えたミニウォレット。カード類と小銭を携行できる仕様となっています。

財布に加え、スリムなデザインの「クレジットカードケース」や5つのカードスロットを備えた「パスポートケース」さらに「キーリング」もラインナップされています。

カラー展開はライトブルーの「ミネラル」、ダークブラウンの「エスプレッソ」、深みのある「ラヴァレッド」の三色展開です。

ボッテガ・ヴェネタのウーブン・マイセリウムについて

「Ephea®(エッファ)」のファブリケーション技術によって開発された新たな可能性を切り開く素材。「Ephea®」は次世代のサステナブル素材として注目されるマッシュルームレザー(菌糸素材)のブランド名。環境負荷の低減に配慮したプロセスを経て製造されており、原料には菌類の根のように広がる「菌糸体」を用いている。

菌糸体とは

ボッテガ・ヴェネタのウーブン・マイセリウムにも採用されている菌糸体レザー(Mycelium Leather)は、キノコ類の菌糸体(Mycelium)を培養・加工して製造される。

菌糸体はキノコ類を構成する繊維状組織であり、自然界では主に土壌や有機物内部に広がる地下構造として存在する。微細な菌糸が連続的に伸長・分岐することで三次元的なネットワーク構造を形成し、自律的に成長する特性を有する。また、培養条件を制御することで繊維密度や構造特性を調整できるため、材料設計への応用範囲が高い。さらに、比較的短時間で大量増殖が可能であり、高速生産性を備えた次世代バイオマテリアルとして注目されている。

動物皮革代替素材の中でも特に技術革新性が高く、培養型材料として世界的に研究開発が進んでいます。

原料基材

菌糸体は木製チップ、おが粉、有機廃棄物などの有機基材上で培養される。これらは未利用資源や副産物として発生するものが多く、原料として再利用できる点に特徴がある。そのため、従来の石油由来材料や畜産由来皮革と比較して新規資源投入や環境負荷を抑制できる可能性があり、循環型かつ低資源型の材料生産技術として期待されている。

製造プロセス

菌糸体レザーの製造は、まず培地を調整したうえで菌糸を接種し、適切な環境条件下で培養・成長させる工程から始まる。その後、形成された菌糸ネットワークを所定の形状にシート化し、圧縮加工によって密度や物性を調整する。さらに乾燥処理により安定化を図り、必要に応じて表面加工を施すことで最終的な製品形態へと仕上げられる。この過程において菌糸の成長構造を制御することで天然皮革に類似した質感や外観を形成することが可能となる。

素材特性

菌糸体レザーの利点として、まず環境負荷の少なさが挙げられ、畜産由来皮革と比較して低炭素化が可能となる潜在性を有する。また、菌糸体は短期間で成長・収穫できるため、生産サイクルが比較的短いのも特徴である。さらに、培養条件を制御することで繊維構造や物性を調整できるなど設計自由度が高く用途に応じた特性最適化が可能である。加えて、動物由来原料を使用しないことから、完全なヴィーガン対応素材として位置付けられる。これらの特性により、菌糸体レザーはバイオファブリケーション技術との親和性が高く、次世代型製造材料としての応用の可能性が期待されている。

課題

菌糸体レザーにはいくつかの課題も存在する。まず、天然皮革と同等の長期耐久性を確保することは現段階では困難である。また、水分に対する感受性が高く湿潤環境下での性能維持には注意が必要である。加えて製造コストは依然として高く、大規模生産における品質均一化も十分に確立されていない。さらに、製品としての機能性や耐久性を付与するために樹脂による表面処理を施す場合が多く、この点も素材設計上の制約となっている。

技術的特徴

菌糸体レザーの最大の特徴は素材自体を「栽培によって成長させる」点にある。これは従来の材料工学で行われる切削、抽出、合成といった手法とは異なり、生物の成長プロセスを直接利用して材料を形成する方式である。そのため、菌糸体レザーはバイオファブリケーションの代表的な応用例として位置付けられ従来技術では困難であった形状や制御を可能にする次世代材料として注目されている。

環境評価

菌糸体レザーは、比較的少ない土地利用で生産可能であることに加え、農業残渣などの未利用有機資源を培地として活用できる点から環境負荷低減型材料として期待されている。また、菌糸体は短期間で増殖するため高速生産が可能であり、動物由来皮革の代替素材として低炭素化にも寄与すると考えられている。

一方で、実用化に向けてはいくつかの留意点も存在する。培養工程では温度や湿度を一定に保つ必要があり、そのためのエネルギー消費が発生する。また、耐久性や機能性を付与する目的で樹脂加工に依存する場合があり、これが環境性能に影響を及ぼす可能性がある。さらに、工業的大量生産技術は依然として発展途上段階にあり、品質安定性やコスト面での課題も残されている。

それでも、菌糸体レザーは「素材を栽培する」というバイオファブリケーション技術を代表する事例として位置付けられており、ファッション分野のみならず、建築、インテリア、工業素材など幅広い分野への応用可能性が期待されています。

今回紹介した菌糸体以外にも、パイナップル、リンゴやサボテンなどを使用した皮革代替素材が注目されています。機会があればまた紹介したいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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