李偉
新奇的“數(shù)字烹飪技術(shù)”正在走進(jìn)人們的生活,即用可食用材料3D打印食品。3D打印技術(shù)不僅能夠確保食品安全,提高能量利用效率,還能控制食品中的營養(yǎng)成分,實(shí)現(xiàn)健康飲食。
3D打印食品實(shí)驗(yàn)室
3D打印食品
數(shù)字技術(shù)正在推動(dòng)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展變革。在烹飪界,原本緩慢的變革開始加速,這得益于數(shù)字技術(shù)的引入。3D打印食品的發(fā)展雖然剛起步,但由于其具備定制化、便利性等優(yōu)點(diǎn),未來有望大受歡迎。
據(jù)《npj-食品科學(xué)》雜志報(bào)道,為展示3D打印食品的潛力,美國哥倫比亞大學(xué)教授喬納森·布魯汀格和他的團(tuán)隊(duì)嘗試打印出多種芝士蛋糕,包含7種關(guān)鍵成分:全麥餅、花生醬、巧克力醬、香蕉泥、草莓果醬、櫻桃淋醬和糖霜。據(jù)介紹,3D打印食品的設(shè)計(jì)原理與建筑設(shè)計(jì)原理相似:全麥餅作為每一層蛋糕的基礎(chǔ)成分;花生醬等作為支撐層形成坑洼,可容納較軟的成分(香蕉泥等)。
3D打印食品能讓主廚在毫米級(jí)的尺度上選擇香味和質(zhì)感,創(chuàng)造出新的食品。這種技術(shù)兼顧營養(yǎng)、制作便利性和成本效益,使用高能量、針對(duì)性強(qiáng)的激光束,可實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的外形設(shè)定,并確保加熱到一定的溫度。
或許很快人們就將在家用電器市場發(fā)現(xiàn)琳瑯滿目的食品打印機(jī)。3D打印食品的發(fā)展,可實(shí)現(xiàn)高效的食品生產(chǎn)加工,同時(shí)讓更多種類的食品向更為健康的方向發(fā)展。另外,3D打印技術(shù)還能幫助廚師開發(fā)更新穎、營養(yǎng)成分更多且更美味的食品,開拓新的烹飪市場,并在諸多場景中推廣應(yīng)用。
除了喬納森·布魯汀格,還有一些科學(xué)家在3D打印食品領(lǐng)域有所建樹。
馬塞洛·科埃略和杰米·英根伯領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì),開發(fā)出名為“科納科皮亞”的打印機(jī)。這種新概念食品打印機(jī)有望帶來烹飪方式的變革。科埃略和英根伯介紹:新概念食品打印機(jī)可以提供一種新的烹飪方式,通過在原始食材中加入添加劑,最終將食品加工出美觀的紋理和形狀,還能保有美味。
傳統(tǒng)的烹飪器械,如切割刀具和烘烤模具,往往都受限于精度,難以加工出復(fù)雜多樣的形狀。依據(jù)科埃略和英根伯的想法,“數(shù)字烹飪技術(shù)”可以提供傳統(tǒng)烹飪技術(shù)無法企及的口味和美觀外形。
根據(jù)設(shè)計(jì),消費(fèi)者只須將食材放入3D食品打印機(jī)傳送帶上的食盒,即可制作出精美、多層次、多口味的食品。未來投入量產(chǎn)并推向市場的3D食品打印機(jī),將配備觸控屏、內(nèi)置記憶卡和網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備,可以幫助使用者記錄并上傳食材配方、食材質(zhì)量、營養(yǎng)含量和口味等數(shù)據(jù)。
理想的產(chǎn)品背后,離不開3D食品打印機(jī)的精妙設(shè)計(jì)。即使打印一種面粉,也須調(diào)動(dòng)整個(gè)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。與人們生活中的大多數(shù)活動(dòng)一樣,3D食品打印遠(yuǎn)比看上去復(fù)雜。
要成功打印出食品,必須滿足以下幾個(gè)條件:首先是正確使用設(shè)備,其次是精心設(shè)計(jì)“數(shù)字食譜”,最后是采用合適的放入食材的順序。食材的軟硬度必須適中——能夠從打印頭流出,還要確保打印成一定的形狀。另外,還要考慮各種食材的特性,包括耐熱性等,以便調(diào)整打印方式。
以漢堡包為例,其傳統(tǒng)制作工藝并不復(fù)雜:在面包中依次放入烤肉、洋蔥圈和西紅柿片,再擠入番茄醬。對(duì)3D食品打印機(jī)來說,原本簡單的漢堡包制作過程變得復(fù)雜,面臨“多材料食品工程”方面的挑戰(zhàn)??梢哉f,通過3D打印技術(shù)制作出美味的漢堡包,堪稱烹飪工程領(lǐng)域的壯舉。
當(dāng)然,把碎肉打印成肉餅并不難,在上面加一層番茄醬也輕而易舉。將生面團(tuán)烘烤打印成面包,最多也就是花些時(shí)間而已。食品打印的難點(diǎn)在于天然的、新鮮的食材如何打印,比如,打印新鮮可口的西紅柿、洋蔥和生菜等,這涉及工業(yè)化食品生產(chǎn)的范疇。
3D打印肉類
3D打印新鮮的漢堡包,其難度等同于打印復(fù)雜的器官。現(xiàn)階段的研究者只能打印相對(duì)簡單的食品,比如意大利面、壽司、牛排、比薩等等。
西班牙Novameat公司用植物性蛋白質(zhì)3D打印出了素食牛排;日本CANOBLE公司用 3D打印機(jī)制作出了風(fēng)味獨(dú)特的奶油;美國BeeHex公司開發(fā)出一款能根據(jù)個(gè)人喜好設(shè)定比薩的大小、形狀、配料、所含熱量等特性的比薩打印機(jī),只需要1分鐘就能打印出想要的比薩……
人類制作飲食是一個(gè)從低效率走向高效率的過程。在歷史上,有關(guān)食品的故事往往都包含“浪費(fèi)”的元素——充斥著食品浪費(fèi)的細(xì)節(jié)。
食品提供的能量源于光合作用轉(zhuǎn)化的部分太陽能,所以食品的源頭其實(shí)是1.5億公里之外的太陽。盡管太陽上每秒鐘有數(shù)百萬噸氫在發(fā)生聚變,但實(shí)際上只有不到十億分之一的能量抵達(dá)地球。在到達(dá)地球表面的能量中,最多只有不到1%用于光合作用。
糧食作物在被收割之后制成食品,再運(yùn)輸?shù)较M(fèi)者手中。這個(gè)過程對(duì)環(huán)境而言并不友好。人們在節(jié)日聚餐時(shí),餐桌上的食品“走過的路程”,可能比圍坐在餐桌旁的全家人走過的路程加起來還要長。例如,美國人一頓飯中吃掉的食品,要“走”2000—4000公里才能抵達(dá)餐桌,其中的土豆可能來自艾奧瓦州,葡萄酒可能來自法國,牛肉可能來自阿根廷……
更大的“浪費(fèi)”發(fā)生在飲食活動(dòng)的后端。在美國,有超過40%的食品沒有被人們吃掉,而是被浪費(fèi)了。這些食品要么在地里腐爛,要么被扔進(jìn)垃圾填埋場。根據(jù)美國國家資源保護(hù)委員會(huì)公布的數(shù)據(jù),如果人類能節(jié)約廢棄食品中的15%,就能多養(yǎng)活2500萬人口。
好在,隨著技術(shù)的發(fā)展,食物鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)都在發(fā)生巨大的變化。其中,3D打印技術(shù)可以直接根據(jù)食品的分子構(gòu)成進(jìn)行打印——生產(chǎn)人造肉類將比生產(chǎn)傳統(tǒng)肉類更加高效,從而避免浪費(fèi)。
養(yǎng)殖一頭牛往往需要幾年的時(shí)間,而在實(shí)驗(yàn)室里制作出相當(dāng)于一頭牛提供的牛排,只需要幾周的時(shí)間。目前正在開發(fā)的人造肉類包括豬肉香腸、雞肉、鵝肝醬和牛排等。未來,3D打印食品還將根據(jù)科學(xué)家培育的細(xì)胞來進(jìn)行打印。3D打印人造肉的生產(chǎn)幾乎完全是自動(dòng)化的,不需要太多的土地和勞動(dòng)力。不僅如此,3D食品打印技術(shù)還可以根據(jù)人們的需要添加或減少不同的營養(yǎng)元素。比如,人造肉可以根據(jù)需要保留人體所需的有益元素,剔除一些有害的和無用的元素,這對(duì)于提升人類的健康水平從而延長壽命將有一定的幫助。
世界衛(wèi)生組織、美國心臟協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)建議,將飽和脂肪酸的供能比控制在10%以內(nèi)。人們平時(shí)吃的豬牛羊肉中,飽和脂肪酸的含量較高。3D打印食品可以用不飽和脂肪酸替代飽和脂肪酸。
編輯:姚志剛? winter-yao@163.com