科学家正在重新研究巧克力,一块完美巧克力的背后,藏着多少科学?

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很多人拿起一块巧克力时,首先注意到的可能只是它的香味、甜度和入口后的口感。有人喜欢黑巧克力略带苦味的浓郁,有人偏爱牛奶巧克力的柔滑,还有人认为一块真正好的巧克力必须同时具备漂亮的光泽、清脆的断裂声以及入口后迅速融化的感觉。

但从食品科学家的角度来看,一块看似普通的巧克力,其实是一个非常复杂的食品系统。

它不仅仅是可可粉、糖和可可脂简单混合在一起。巧克力从可可豆被采摘开始,到发酵、干燥、加工、研磨,再到最终形成我们熟悉的巧克力产品,中间经历了大量复杂的化学变化和物理变化。最终呈现在消费者面前的味道、香气、颜色、硬度、光泽以及入口后的融化速度,都与这些变化密切相关。

更有意思的是,科学家直到今天仍然没有完全弄清楚巧克力生产过程中的所有细节。

这也是为什么巧克力已经有很长的工业生产历史,却依然是食品科学家持续研究的对象。

19世纪中期,英国 J.S. Fry & Sons 推出了早期的固体巧克力棒。在此之前,人类虽然已经饮用巧克力饮料数千年,但把可可原料加工成能够直接拿在手里食用的固体巧克力,是食品工业发展中的重要变化。此后,巧克力制造技术不断进步,生产商也开始通过加入奶粉等成分改变产品的口感和质地。到了今天,巧克力已经成为一个规模庞大的全球产业。Popular Science援引的估算显示,2026年全球巧克力产业规模可能达到约1470亿美元。

随着消费者对巧克力品质的要求越来越高,食品科学家也开始更加深入地研究一个看似简单的问题:究竟是什么决定了一块巧克力是不是“好吃”?

答案远比“糖放得够不够多”复杂。

首先,巧克力的风味其实在可可豆还没有变成巧克力之前就已经开始形成。

可可树生长在不同地区,而不同产地的可可豆经常会表现出不同的风味特点。有些可可豆经过加工后可以呈现水果、花香或者坚果般的气息。这种现象过去经常被归因于可可树本身的遗传差异,以及当地的土壤、气候和其他环境条件。

这种与产地有关的独特风味,有时会被称为“风土”特征。

但近年来的研究显示,可可豆发酵过程可能比过去认为的更加重要。

可可果实成熟以后,果实内部通常包含几十颗可可豆,而这些可可豆被包裹在白色果肉中。采收后,可可豆通常会进行一段时间的发酵。这个过程可能持续大约一周,并且会发生大量微生物活动。

最开始参与其中的可能是酵母。

酵母会利用果肉中的糖分,并产生酒精。随后,其他微生物继续参与,将酒精转化成酸性物质。随着不同微生物陆续参与,这个过程中会产生各种代谢产物,而这些化学物质最终会影响可可豆在后续加工中形成的香气和味道。

问题在于,传统可可发酵并不像工业啤酒或葡萄酒生产那样具有高度标准化的微生物控制。

农民通常会把可可豆放进木箱等环境中发酵,并进行一定程度的翻动,但不同微生物什么时候出现、哪一种微生物占据优势,以及最终形成什么样的化学环境,都可能受到很多因素影响。

这意味着同一个地区、甚至同一个农场生产的可可豆,其最终风味也可能存在差异。

从食品科学的角度来看,这有点像一个没有完全打开的黑箱。

你知道发酵非常重要,也知道微生物会参与其中,但过去并不能完全预测某一组微生物最终会制造出什么样的风味。

这也是研究人员近年来努力解决的问题。

研究人员开始分析可可发酵过程中不同微生物的基因信息,希望找出哪些微生物与特定风味之间存在联系。在哥伦比亚三个可可农场进行的研究中,科学家分析了发酵过程中重要微生物的基因组,并进一步利用计算模型寻找微生物群体与巧克力风味之间的关系。

结果显示,不同微生物可能与不同风味特征存在联系。

例如,一些能够产生醋酸的细菌与较明显的水果风味存在关联,而某些酵母则与更加典型的可可风味相关。研究人员甚至进一步在实验室中控制发酵条件,尝试重新制造这些风味。

这意味着未来的巧克力生产可能不只是简单地“让可可豆自然发酵”,而可能逐渐进入一个更加精细的阶段。

如果科学家能够建立一个更加可靠的发酵“工具箱”,生产者就有可能通过控制微生物群体和发酵条件,让某些风味更加稳定地出现。

对于消费者来说,这可能意味着同一款巧克力每一次购买时,都能够保持更加接近的风味。

对于巧克力生产商来说,这则意味着更强的品质控制能力。

而对于研究人员来说,这也证明了一个非常有意思的事实:巧克力的味道并不是在工厂里加入几种配料以后才决定的,它在可可豆经历发酵的时候,就已经开始逐步形成。

如果没有适当的发酵,可可豆可能会表现出非常明显的绿色植物般气息。研究人员甚至形容未经充分发酵的可可具有类似“吃叶子”的感觉。也就是说,我们熟悉的浓郁巧克力风味,并不是可可豆天然就拥有的,而是经过一系列微生物和化学变化后逐渐形成的。

但风味只是问题的一部分。

即使一块巧克力闻起来非常香,如果它的口感不理想,消费者仍然可能不会喜欢。

巧克力为什么能够在手里保持固体,却又在嘴里慢慢融化?为什么有些巧克力掰开时会发出清脆的“咔嚓”声?为什么高品质巧克力表面通常具有均匀而漂亮的光泽?

这些问题都与一种关键成分有关:可可脂。

可可脂是巧克力质地的重要组成部分。巧克力制造过程中,可可脂的数量会影响整个混合物的流动性。简单来说,可可脂越多,颗粒之间越容易分散,巧克力在加工过程中通常会更加容易流动;如果减少可可脂、增加糖和奶粉等固体颗粒,整个体系的流动阻力就会增加。

这也是为什么不同巧克力产品在制造过程中需要使用不同的配方。

有些巧克力需要在模具中保持清晰的形状,不能流得太快;另一些巧克力则需要非常顺畅地进入模具中的细小凹槽,把复杂的图案完整填满。

所以,巧克力制造并不是简单地把所有材料混在一起。

配方中的每一种成分都会改变最终产品的物理性质。

而真正困难的地方,还在于可可脂本身。

可可脂中的脂肪分子可以形成不同类型的晶体结构。科学家发现,这些晶体并不是完全一样的,不同排列方式会带来不同的物理性质。

其中只有特定的晶体结构,才能让巧克力拥有消费者最熟悉的那些特点:表面光亮、掰开时声音清脆,并且在接近人体口腔温度的条件下顺滑地融化。

这就是为什么巧克力生产中有一个非常重要、同时又很容易出问题的步骤——调温。

所谓调温,并不是简单地把巧克力加热以后再冷却。

它实际上是一套精细控制温度变化的过程。

巧克力中的脂肪需要经历特定的熔化和冷却过程,使分子逐渐形成理想的晶体网络。如果温度控制不准确,或者冷却过程出现问题,最终形成的晶体结构就可能不符合要求。

结果就是巧克力可能失去光泽,断裂感不够明显,甚至在嘴里的融化方式也发生改变。

这也解释了为什么巧克力制造看起来非常简单,实际却需要大量经验和精确控制。

你看到的是一块巧克力。

食品科学家看到的却是一个由大量脂肪分子、糖颗粒、可可颗粒和其他成分共同构成的复杂微观结构。

为了让巧克力变得更加容易生产,科学家也在寻找传统调温方法的替代方案。

其中一个研究方向是使用超声波。

研究表明,把超声波作用于可可脂,可以产生局部的温度和压力变化,从而影响脂肪分子的排列方式。在一定条件下,这种方法可能帮助可可脂形成所需要的晶体结构,从而减少传统调温过程中反复加热和冷却的步骤。

另一条研究路线则更加接近分子层面。

科学家尝试增加某些脂质分子的数量,例如磷脂。磷脂本身就天然存在于可可脂中,只是含量通常比较少。研究发现,增加这些分子以后,它们可能成为晶体生长的“起点”,从而让可可脂更快形成理想的晶体结构。

在相关实验中,研究人员把少量这类脂质加入可可脂以及重新融化的商业巧克力中,然后快速冷却到20摄氏度左右。实验结果显示,这种处理能够在减少传统调温步骤的情况下,获得较理想的光泽、断裂感和质地。

如果这些技术未来能够进一步发展成熟,巧克力生产可能会变得更加稳定和高效。

但即使科学家成功控制了风味和质地,还有一个长期困扰巧克力行业的问题没有完全解决。

那就是巧克力为什么会变白。

很多人可能都有这样的经历。

打开一块放了一段时间的巧克力,发现原本深褐色、光滑的表面出现了灰白色的斑纹。

第一反应通常是:是不是发霉了?

实际上,这种现象很多时候并不是霉菌。

它通常被称为“脂肪起霜”或者“脂肪析霜”,与可可脂重新形成晶体有关。

虽然这种白色变化通常并不意味着巧克力已经发霉,但它会影响巧克力的外观和口感。表面出现白色斑纹以后,消费者往往会觉得产品已经变质。而且,起霜后的巧克力融化特性也可能发生变化,入口后可能不像原来那样顺滑,甚至产生一些粉感或蜡感。

更加麻烦的是,科学家目前仍然没有完全解释所有类型的起霜过程。

温度变化被认为是重要因素之一。

巧克力在储存和运输过程中,如果经历比较明显的温度波动,可可脂内部的脂肪分子可能发生迁移。一些原本处于液态的脂肪成分可能向表面移动,然后重新形成更加稳定的晶体。

这些晶体一旦出现在表面,就可能形成消费者看到的白色或灰白色外观。

因此,一块巧克力可能在生产时看起来非常漂亮,但如果之后经历了不合适的储存环境,它的表面依然可能出现变化。

为了更加快速地研究这种现象,科学家甚至会人为加速巧克力的“老化”。

研究人员可以把巧克力样品放入实验环境中,让它们在不同温度之间反复变化,例如在20到30摄氏度左右的条件下进行周期性温度测试。

正常情况下,巧克力可能需要很长时间才出现明显的起霜,但通过这种加速测试,研究人员能够在大约一个月的时间里制造出明显的起霜现象。

这样一来,科学家就不必等待数月甚至更长时间,便可以观察巧克力内部究竟发生了什么变化。

除了脂肪起霜之外,还有另一种情况也会让巧克力表面出现异常,那就是糖起霜。

它与脂肪起霜的机制并不完全相同。

当巧克力处于比较潮湿的环境中,糖分可能受到水分影响,之后重新结晶并迁移到表面。对于巧克力生产来说,这意味着储存环境和包装方式同样非常重要。

如果能够让产品在生产、运输和储存过程中保持更加稳定的温度,同时使用能够更好地阻挡水分的包装,就有可能减少起霜发生。

但问题依然没有完全解决。

因为巧克力并不是一种静止不变的食品。

即使它已经被生产出来,其中的脂肪、糖以及其他成分仍然可能在微观层面继续发生变化。

这也是巧克力科学非常有意思的地方。

我们平时看到的是一块看起来已经完成的食品,但在分子层面,它仍然处于一种动态状态。

研究人员也开始尝试从巧克力内部的微观结构寻找减少起霜的方法。

一项相关研究关注的是糖晶体本身。

研究人员对蔗糖晶体的表面进行了特殊处理,让原本比较尖锐、不规则的晶体表面变得更加圆润。实验过程中,他们先制备白巧克力混合物,再加入水分帮助改变糖分子的表面形态,随后加热使水分蒸发。

结果发现,经过这种处理后形成的巧克力出现脂肪起霜的速度有所降低。

一种可能的解释是,更圆润的糖晶体能够排列得更加紧密,从而减少液态脂肪向表面移动的空间。

这类研究虽然距离大规模商业应用还有一定距离,却说明了科学家正在从越来越微小的尺度理解巧克力。

过去,人们可能只会说“这块巧克力保存不好,所以变白了”。

现在,科学家希望知道的则是:到底是哪一种分子发生了移动?晶体为什么会重新排列?温度为什么会影响这种变化?不同配方为什么表现不同?

只有理解这些问题,才能真正找到稳定、可靠的解决方法。

对于巧克力企业来说,减少起霜不仅仅是为了让巧克力看起来漂亮。

它还涉及产品保质期、运输成本和食品浪费。

如果一批巧克力在运输过程中出现明显的外观变化,即使它仍然可以食用,也可能很难作为理想的商品出售。

这意味着减少起霜可能让产品在整个供应链中保持更长时间的稳定状态,从而降低浪费。

因此,巧克力研究并不是单纯为了让人吃到“更好吃的甜食”。

它同时涉及食品制造效率、储存稳定性、运输条件以及消费者体验。

从可可豆发酵开始,到最终巧克力在嘴里融化,几乎每一个环节都存在可以研究的问题。

而且这些问题之间并不是相互独立的。

发酵决定部分风味。

配方影响流动性。

可可脂决定重要的质地特征。

调温影响晶体结构。

晶体结构又影响光泽、断裂感和融化方式。

储存过程中温度和湿度变化,则可能进一步改变这些结构。

这就形成了一条非常复杂的链条。

任何一个环节发生变化,都可能影响最终产品。

这也解释了为什么不同巧克力之间的差异可以如此明显。

即使两块巧克力都写着“黑巧克力”,它们的风味和口感仍然可能完全不同。

原因可能来自可可豆品种,也可能来自产地、发酵时间、烘焙条件、配方、可可脂比例、调温方式以及储存条件。

甚至参与可可豆发酵的微生物群体不同,都可能最终改变消费者闻到和尝到的香气。

换句话说,一块巧克力其实包含了一段非常漫长的科学过程。

从一颗生长在热带地区的可可果实,到消费者手里一块光滑、有光泽、入口融化的巧克力,中间经历的并不是简单的加工,而是一连串由植物、生物、化学和物理过程共同参与的变化。

未来,科学家可能会进一步把这些过程变得更加可预测。

例如,他们可能通过控制发酵微生物,让特定风味更加稳定;通过新的晶体控制技术,让巧克力更容易获得理想的光泽和断裂感;通过新的配方减少脂肪迁移,从而延缓起霜;还可能通过更好的包装和储存方案,让巧克力在运输过程中保持更加稳定的状态。

如果这些技术逐渐成熟,消费者未来吃到的巧克力可能会比今天更加稳定。

同一品牌、同一款产品,在不同批次之间的风味差异可能减少;巧克力在运输和储存过程中也可能更不容易出现表面发白;生产过程还可能减少对复杂调温步骤的依赖。

但有一点可能不会改变。

巧克力仍然是一种非常复杂的食品。

即使科学家已经研究了150多年,仍然有很多问题没有完全解决。

这恰恰也是食品科学有趣的地方。

我们以为自己已经非常了解一种食品,但当研究人员真正进入分子、晶体和微生物的层面以后,往往会发现更多过去没有意识到的细节。

一块巧克力的好吃程度,并不是某一种单独成分决定的。

它是多个因素共同作用的结果。

当可可豆经历正确的发酵,香气逐渐形成;当配方比例合适,巧克力获得理想的流动性;当可可脂形成正确的晶体结构,巧克力才会拥有漂亮的光泽和清脆的断裂声;当储存条件合适,这些结构才能尽可能长时间保持稳定。

所以,当下一次你掰开一块巧克力,听到那声清脆的“咔嚓”,然后看到表面光滑的断面时,不妨想一想,这个简单的瞬间背后其实包含着非常复杂的科学。

科学家研究的并不是“怎样让巧克力更甜”这么简单的问题。

他们正在试图理解巧克力为什么会形成某种风味,为什么能够产生特殊的口感,为什么需要精确调温,为什么有时候会失去光泽,又为什么会在储存过程中出现白色斑纹。

而随着这些问题一点点被解开,巧克力制造也可能从过去更多依赖经验和技巧的工艺,逐渐转向一种更加精确、可预测的科学。

最终,一块看起来普通的巧克力,可能会成为生物学、化学、材料科学和食品工程共同作用的结果。

至于消费者真正应该如何享受巧克力,答案反而没有实验室里的公式那么复杂。

食品科学家在品尝巧克力时,会关注它在不同状态下的口感变化,包括刚入口时的质地、逐渐融化后的感觉以及香气如何在口腔中释放。

巧克力并不是一个只有“甜”与“苦”两个维度的食品。

温度、晶体结构、脂肪比例、颗粒大小以及香气组成,都可能改变我们的感受。

也就是说,所谓“完美巧克力”并不只是味觉上的一个简单答案,而是一个涉及微生物、分子、晶体、温度和人的感官体验的复杂科学问题。

或许这正是巧克力如此令人着迷的原因。

人们已经吃了几个世纪,但科学家依然能够在一块巧克力里面发现新的问题。

而下一次当你看到一块表面出现白斑的巧克力时,也许不必第一时间认为它“发霉了”;当你掰开一块巧克力听到清脆的声音时,也可以知道,那并不只是巧克力好吃的表现,而可能意味着其中的可可脂已经形成了相对理想的晶体结构。

从可可豆发酵时的微生物,到巧克力最终在舌尖融化时的温度变化,一块巧克力真正经历的是一场漫长而复杂的科学旅程。

而科学家现在所做的事情,就是试图让这场旅程更加稳定、更加可控,也让我们未来吃到的每一块巧克力,都能够更接近人们心目中那个理想的状态。

原文:https://www.popsci.com/health/how-scientists-are-perfecting-chocolate/