# 生物基家具（菌丝体、生长木材、细菌纤维素）

由菌丝体培育或制造、活树训练成家具形态、以及食品工业废弃物生物聚合物制成的成品家具及室内产品——由设计驱动型生产商（Full Grown、MOGU、Krill Design、Chairigami）销售，目前运作规模处于小型商业和设计市场层面，而非大规模家具量产。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/bio-furniture-mycelium-grown-wood-bacterial-cellulose/
Updated: 2026-09-25



## 概述与价值链

标记：[EC：欧盟 REACH 物质注册 | OECD：生物基材料、循环生物经济 | 监管：EPA（美国）、REACH（欧盟）]

生物基家具涵盖通过培育或制造生物基或生物废弃物来源材料本身而制成的家具及室内产品，而非加工传统木材、金属或石油基复合材料。菌丝体基面板、经数年训练成成品椅子和灯具形态的树木，以及由农工业食品废弃物制成的生物聚合物，各自代表着真正不同的生产理念，而非同一材料平台的变体。该品类目前运作于设计市场和专业商业规模——限量版、建筑声学装置和小批量家具——而非大规模家具零售量级，本文中每家生产商都将培育或制造过程本身视为产品价值主张的一部分，而不仅仅是可持续性凭证。

生物基家具的关键方向：
1. **菌丝体基面板与声学产品：** 将真菌菌丝体培育成结构性或声学面板形态，应用于墙面覆层、地板和办公空间声学系统，作为泡棉和矿物纤维声学材料的生物基替代方案。
2. **生长木材家具：** 活树经多年生长周期被直接训练和塑形成家具形态——椅子、灯具、桌子——直接生长成成品形状，而非由采伐木材雕刻或拼接而成。
3. **农业废弃物生物聚合物家具与物件：** 由食品工业废弃物流（柑橘皮、咖啡渣、麸皮）复配而成的生物聚合物，经 3D 打印或模塑成家具及设计物件，将农业副产品转化为成品材料。
4. **替代性刚性生物材料（纸板及其他）：** 工程纸板及其他生物基结构材料，为模块化和教育用途等特定场景提供轻质、完全可回收的传统家具构造替代方案。

### 行业价值链

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[生物/废弃物原料] ──> [培育或材料制造] ──> [成型与整理] ──> [产品组装]
                                    │
                            （设计工程）
                                    │
                                    ▼
[消费者/机构使用] <─── [专业与设计市场销售] <─────┘
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **生物/废弃物原料** | 采购菌丝体基质、活树苗或食品工业废弃物流。 | **输入：** 真菌基质、树苗、柑橘皮/咖啡渣。<br>**输出：** 培育或制造原料。 |
| **培育或材料制造** | 培育菌丝体面板、训练活树，或将废弃物复配成生物聚合物。 | **输入：** 原料。<br>**输出：** 培育或制造出的材料/形态。 |
| **成型与整理** | 整理菌丝体面板，采收并整理生长木材制品，或对生物聚合物进行 3D 打印/模塑。 | **输入：** 培育或制造的材料。<br>**输出：** 成型、整理后的部件。 |
| **产品组装** | 将成品部件组装成完整的家具或室内产品。 | **输入：** 成品部件。<br>**输出：** 完整产品。 |
| **专业与设计市场销售** | 通过设计画廊、建筑规格指定或直接定制销售，而非大规模零售。 | **输入：** 完整产品。<br>**输出：** 已售出或已定制的作品。 |
| **消费者/机构使用** | 在住宅、商业或机构室内环境中的使用寿命。 | **输入：** 交付的产品。<br>**输出：** 在用家具或室内产品。 |

行业横向技术：
- **菌丝体声学面板：** 培育成面板形态的真菌菌丝体，用于声学和墙面覆层应用，提供与泡棉基声学产品相当的可生物降解性能。
- **生长木材成型：** 多年活树训练，将树木直接培育成家具形态，省去传统木质家具所需的雕刻和拼接步骤。
- **农业废弃物生物聚合物制造：** 由食品工业废弃物流复配而成、经 3D 打印或模塑成成品物件的生物聚合物，将农业副产品视为设计材料而非处置问题。

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## 美国

本次筛查中美国的存在集中在一家采用与欧洲发现的菌丝体和生长木材方向不同结构路径的替代性刚性材料专业企业。

### 工程纸板结构家具
- **Chairigami：** 以三层纸板制造站立式办公桌、远程学习家具及相关产品，其工程设计注重强度和完全可回收性，而非作为新奇材料，服务于传统家具的重量和处置足迹是具体问题的机构和模块化使用场景。

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## 中国

本次筛查未在中国发现任何自有域名上已确认的生物基家具生产商——搜索结果未返回中国家具制造商自身关于菌丝体、生长木材或生物基生物聚合物家具产品线的商业产品页面。

### 本次筛查未发现已确认的国内生产商
- **证据缺口，而非缺席结论：** 由于没有自有域名页面证实某家中国制造商的生物基家具产品线，此处未列出任何企业——这是未来富集筛查中的合理候选对象。

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## 欧盟

欧洲拥有该品类中最成熟的设计驱动型生产商，涵盖三种真正不同的生产理念：菌丝体培育的声学面板、多年活树训练家具，以及 3D 打印的农业废弃物生物聚合物物件。

### 菌丝体声学面板、生长木材家具、农业废弃物生物聚合物设计物件
- **MOGU（意大利）：** 将菌丝体培育成声学面板和墙面覆层产品，包括与 Arup 合作开发的 FORESTA 声学系统及 MOGU FLOOR，将真菌菌丝体材料应用于建筑室内领域，而不限于独立家具单品。
- **Full Grown（英国）：** 通过多年生长周期直接将活树训练成成品椅子和灯具形态——这一生产方法始于 2006 年的英国峰区，省去了传统木质家具所需的雕刻和拼接工序。
- **Krill Design（意大利，品牌 REKRILL）：** 由柑橘皮和咖啡渣等农工业食品废弃物复配出专利生物聚合物，经 3D 打印制成灯具、书立及近似家具的设计物件，并获得欧盟资助的循环经济项目支持。

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## 领先企业与研究机构

| 企业/机构 | 国家 | 主要产品/平台 | 技术特点 | 2026 年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **MOGU** | 🇮🇹 意大利 | *菌丝体声学面板、FORESTA 系统、MOGU FLOOR* | 培育成建筑面板形态的真菌菌丝体 | 商业化 |
| **Full Grown** | 🇬🇧 英国 | *生长椅子、灯具、桌子* | 多年活树训练成家具形态 | 商业化 |
| **Krill Design** | 🇮🇹 意大利 | *REKRILL 生物聚合物灯具、物件* | 农业废弃物（柑橘、咖啡）生物聚合物，3D 打印 | 商业化 |
| **Chairigami** | 🇺🇸 美国 | *纸板站立式办公桌、模块化家具* | 三层工程纸板，完全可回收 | 商业化 |

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## 技术栈与创新

该技术栈涵盖三种真正不同的生产理念，而非单一材料平台的变体，唯一的共同点是都将培育或制造过程视为产品的核心。

1. **菌丝体培育与面板成型：**
   - 真菌菌丝体被培育成面板形态并整理用于声学或墙面覆层应用，提供可生物降解的性能，MOGU 已将其规模化推向建筑系统（与工程公司 Arup 合作开发的 FORESTA），而不仅限于独立物件。
   - 这是本文四种方法中工业化程度最高的一种，具有可重复的面板规格化生产，而非单件制作。
2. **多年活树训练：**
   - 树木经多年生长周期被直接训练和塑形成成品家具形态——这一方法以生产速度换取省去传统木质家具制造所产生的雕刻、拼接和废料。
   - Full Grown 近二十年的生产历史证明了该方法的长期可行性，尽管多年生长周期本身相较传统家具制造限制了产量。
3. **农业废弃物生物聚合物 3D 打印：**
   - 食品工业废弃物流（柑橘皮、咖啡渣、麸皮）被复配成专有生物聚合物并经 3D 打印制成成品物件，将废弃物处置成本转化为设计材料投入。
   - Krill Design 获得欧盟资助的循环经济项目支持，表明政策层面对农业废弃物增值利用的关注已超越单一企业的产品线。

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## 价值链与生产管线

### 生物基家具产品线产业流程（欧盟 REACH、EPA 监管）

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┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 生物/废弃物原料           │ ───> │ 2. 培育/制造                │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 产品组装                 │ <─── │ 3. 成型与整理               │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 专业/设计市场销售         │ ───> │ 6. 消费者/机构使用           │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段 1：生物/废弃物原料
采购菌丝体基质、活树苗或食品工业废弃物流，各自设定了截然不同的生产周期——菌丝体和废弃物生物聚合物工艺以周至月为单位，生长木材家具则以多年为周期。

#### 阶段 2：培育或材料制造
菌丝体被培育成面板形态，活树在其生长周期内被训练成目标形状，或废弃物原料被复配成生物聚合物——这一阶段是各生产理念之间分歧最为明显的环节。

#### 阶段 3：成型与整理
菌丝体面板经整理用于声学或墙面覆层应用，生长木材制品经采收和整理，生物聚合物经 3D 打印或模塑成最终物件形态。

#### 阶段 4：产品组装
成品部件被组装成完整的家具或室内产品——对于从培育或制造阶段起已接近最终形态的材料而言，这是相对短暂的一个阶段。

#### 阶段 5：专业与设计市场销售
产品通过设计画廊、声学及室内系统的建筑规格指定或直接定制进入市场，而非通过大规模家具零售渠道，这反映了该品类目前处于设计市场而非大众市场的规模阶段。

#### 阶段 6：消费者与机构使用
产品进入住宅、商业或机构室内环境投入使用，其中菌丝体声学系统和纸板机构家具服务于功能性建筑应用，而生长木材和生物聚合物物件则更偏向设计收藏用途。

