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茶葉粉加工

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濮人種茶考(探秘云南三千年茶葉種植史)

歷史許多時候是一本陳年爛賬,許多東西死無對證,對于唐代之前的云南茶葉而言,更是茫不可考。一些寫云南茶史的文章,引經(jīng)據(jù)典,將云南可考證的種茶史上溯到3000多年前,言必稱“商周之際”。但事實真的如此嗎?

本文的觀點是,云南茶葉的信史只能從唐代算起,因為唐人樊綽將云南茶寫進了《蠻書》,其是云南茶見諸于史籍最早最確切最可靠的記載。在唐代之前,也有一些典籍提到了西南地區(qū)的茶葉,但沒有特指云南。我們可是假設說的是云南,但缺乏確鑿的證據(jù),只能算一種學術(shù)探討之設想。

按照茶界的主流觀點,云南茶產(chǎn)業(yè)始于商周,云南的濮人率先發(fā)現(xiàn)、馴化與利用野生茶樹。“濮人種茶”作為一種假說,有其巨大的學術(shù)價值。由于唐代之前缺乏確鑿的文字記載,無疑讓這種假說含金量大為降低。本文嘗試從社會經(jīng)濟發(fā)展、民族遷徙與融合等角度,來破解云南唐代以前濮人種茶之謎,以及云南三千年來茶葉種植文明是如何演變進化的。當然文章的主觀推想成分多,還請方家不吝指正!

唐代之前的云南茶葉茫不可考

一提到云南茶葉,許多人會引經(jīng)據(jù)典,羅列出一些唐代以前的典籍關(guān)于云南茶葉的記載。主要有以下這些:

1、巴國貢獻茶,跟滇東北種茶的關(guān)系

《華陽國志·巴志》記載:“周武王伐紂,實得巴蜀之師,著乎尚書……其地東至魚復,西至僰道,北接漢中,南極黔涪。土植五谷,牲具六畜,桑蠶麻苧,魚鹽鋼鐵,丹漆茶蜜……皆納貢之?!?/p>

質(zhì)疑:這是巴志,說的是古代巴國之事。巴國的地理范圍跟云南關(guān)系不大,勉強可以聯(lián)系的是“西至僰道”。僰道是今宜賓,宜賓的旁邊是云南的昭通。也就是說在歷史上滇東北的昭通,有可能屬于巴國的勢力范圍。但這只是假設,說明存在一種可能,但不能作為確切的證據(jù)。巴王作為諸侯國君,理所當然要向周武王上貢。《巴志》中記載了這樣一份貢品清單:五谷六畜、桑蠶麻纻、魚鹽銅鐵、丹漆茶蜜、靈龜巨犀、山雞白鴙、黃潤鮮粉。貢品中有“茶”,但我們只能說有可能茶產(chǎn)自云南的滇東北。)

2、武王伐紂的濮國是不是云南濮人?

據(jù)《史記·周本紀》載,周武王在公元前1066年率南方八個小國討伐紂王。八國即庸、蜀、羌、鬢、微、盧、彭、濮八個部族國。一些介紹云南茶葉歷史的文章,于是發(fā)揮想象:其中鬢族濮族均祖居云南,鬢族分布在今牟定縣,濮族分布面廣,周秦時期稱為百濮,其后裔分支很多,歷代稱呼為樸子、樸子蠻、布朗;蒲蠻、哈瓦、德昂、崩龍等。

質(zhì)疑:其實在中國古代,濮人分布很廣。商周時,分布在江漢流域及其以南,后散居今四川、貴州、云南等地,與百越雜處。

今天,歷史學家對百濮族人的歷史演變結(jié)果有三種流派:①戰(zhàn)國以后演變?yōu)榘僭?,發(fā)展為漢藏語系壯侗語族各民族;②百濮與百越是兩個不同的族體,元朝以后稱蒲人,再后發(fā)展為南亞語系孟高棉語族各民族;③前期之百濮與百越有密切關(guān)系,后期即為孟高棉語族各民族。

實際上,春秋、戰(zhàn)國時期的百濮族人,主要居住于今云南、貴州、四川至江漢流域以西一帶,是今天操持漢藏語系·藏緬語族·彝語支的彝族、哈尼族與土家族,漢藏語系·苗瑤語族的苗族,南亞語系·孟高棉語族的布朗族,南亞語系·佤德昂語支的佤族和德昂族,漢藏語系·語族語支至今未定的仡佬族,以及部分漢藏語系·壯侗語族的傣族(泰族)、漢藏語系·壯侗語族·侗水語支侗族等諸多少數(shù)民族的先民之一。

由此可見,濮人分布極廣,參加武王伐紂的濮人不一定來自云南,而且濮人的族屬非常復雜,至今沒有定論。濮人不但是今云南布朗族、佤族、德昂族的祖先,也可能是彝族、哈尼族、土家族、侗族等的祖先,因為歷史上民族融合,百越、百濮、氐羌存在相互融合之現(xiàn)象。比如彝族,不但是氐羌的后人,也包含著不少的百濮成分。)

3、產(chǎn)茶的漢代平夷縣不是今天的云南富源

《華陽國志·南中志》中有“平夷縣,郡治有珧津、安樂水,山出茶、蜜”的記載。據(jù)吳覺農(nóng)《茶經(jīng)述評》載:“平夷縣約當今云南富源縣地?!?/p>

質(zhì)疑:這犯了張冠李戴的錯誤。云南富源叫平夷縣,是在清順治十四年。漢代的平夷縣在今貴州畢節(jié)。且看歷史真實記載:

古平夷,今貴州畢節(jié)。公元前111年置平夷縣,治所在今畢節(jié)七星關(guān)區(qū),隸牂柯郡。晉建興元年(313)置平夷郡,平夷縣為郡治,東晉文帝時改為平蠻郡、平蠻縣。

富源,周秦時,屬滇國。兩漢時,屬益州宛溫縣。兩晉南北朝時,屬寧州。隋朝,屬益州開邊縣。唐朝,屬盤州。南詔和大理國時,為摩彌部。元朝時,在境內(nèi)北部設羅山縣,屬曲靖宣撫司。明洪武二十三年,廢羅山縣,新置平彝縣衛(wèi),南部仍為亦佐縣。清初,平彝縣衛(wèi)屬云南都司、亦佐縣屬曲靖軍民府。清順治十四年,廢亦佐縣為平夷縣。康熙三十四年,以平彝廢衛(wèi)、亦佐廢縣,建平彝縣,屬曲靖軍民府。1954年,改稱富源縣至今。

4、“南中茶子”并沒有特指云南所產(chǎn)

晉傅巽《七誨》:“蒲桃、宛柰、齊柿、燕粟、垣陽黃梨、巫山朱橘、南中茶子、西極石蜜?!?/p>

質(zhì)疑:南中系東漢末時對今全滇和黔西北、川西南的總稱。文章說茶子產(chǎn)于南中,但沒有具體說產(chǎn)自南中哪里。我們只能假設,既然提到南中,很可能作者的本意包括云南。

由于唐之前沒有確鑿的文獻記載云南產(chǎn)茶,所以云南茶產(chǎn)業(yè)的信史只能從唐代算起。唐人樊綽的《蠻書》寫道:

“茶出銀生城界諸山。散收,無采造法。蒙舍蠻以姜、椒、桂和烹而飲之”

這被視為云南茶見諸于史籍最早最確切最可靠的記載!

逃離金沙江,古哀牢國隱藏濮人種茶秘密

要搞清楚云南三千年來茶葉種植加工與貿(mào)易傳播路徑,首先要解決哀牢國的族屬問題,百濮、百越是怎么一回事,烏蠻、白蠻是怎么一回事,彝族是怎么一回事,而不是籠統(tǒng)地說濮人種茶,或者烏蠻種茶。

為什么哀牢國如此重要?是因為其地跟如今的云南茶葉主產(chǎn)區(qū)版納、臨滄、普洱、保山、大理、德宏等地重合。而且哀牢國的北部以氐羌為主,中部南部以濮越為主,正好與濮人種茶暗合。從地域與所居民族來看,古哀牢國無疑隱藏著濮人種茶的密碼。

先說哀牢國的族屬問題。兩漢突然冒出來一個哀牢國,漢武帝之前的歷史不可考。有人說哀牢國是氐羌系的國家,有人說是濮人建立的國家,有人說是傣族先民建立的國家。其實哀牢國并不是一個集權(quán)國家,而是部落酋長國,也就是幾十個部落的聯(lián)盟,部落叫小王,哀牢王是幾十個小王(77王)的總王。哀牢的原住民以濮人(布朗、佤、德昂先民)、越人(傣族先民)為主,后來氐羌從北邊南下,到了漢朝,形成北邊是氐羌,南邊是濮越的格局。哀牢王很可能是傣族先民。其實布朗族、佤族、德昂族、傣族的祖先曾經(jīng)住在金沙江流域,乃至洱海、滇池一帶,由于氐羌南下,濮越退到永昌一帶,洱海與滇池成為氐羌人的勢力范圍。

我們再來說百濮、百越是怎么一回事。百言其多也。中國古代寫史書的人,沒有興趣搞清楚邊地的少數(shù)民族有哪些,經(jīng)常籠統(tǒng)地說,東夷、西戎、北狄、南蠻。百越、百濮其實是一種偷懶的說法,把南方幾百種部族簡單化說成百濮、百越。而且最搞笑的是,濮、越可以通用,也就是同一個民族,一下叫濮,另一下又叫越。所以有現(xiàn)代學者主張濮越是一回事。

如同百越橫跨幾千公里,從江浙一直到越南都是百越,而且云南、緬甸的交界處還有滇越。百濮也是橫垮幾千里,漢水流域有濮人,巴蜀大地有濮人,云南還是有濮人,貴州北部也有濮人。許多地方的濮人,在文獻記載中,一下記成濮人,一下記成越人。

由于古人偷懶,我們現(xiàn)在很難搞清楚百濮、百越究竟包括哪些民族。但我們可以從現(xiàn)存的傣族、布朗族、佤族、德昂族去溯源,根據(jù)這些民族的傳說,都是說從北邊南遷,也就是打仗打敗了,從故土南逃,而且是在南逃途中,發(fā)現(xiàn)與利用野生茶樹。傳說中的故土在金沙江流域、洱海與滇池,沿著瀾滄江、怒江兩條江南逃,這兩條江其實就是云南茶樹種植的核心區(qū),也是野生茶樹的主要分布區(qū)。這是巧合,還是必然?

這樣就可以大膽假設,以前住在古蜀國南邊,深受古蜀文化、印度文化影響的布朗、佤、德昂與傣族先民,在兩千多年前受兩件事影響而南逃,一是氐羌人南下,二是秦王國滅古蜀國,造成民族大遷徙,其離開金沙江、滇池、洱海一帶,在保山、大理南部、臨滄、版納、德宏與普洱,甚至緬北一帶建立哀牢國。由于他們有巴蜀文化及古滇國的農(nóng)耕文化底子,于是大幅度提升馴化野生茶樹的水平。這是云南茶葉文明的第一縷曙光。第二縷曙光,是兩漢及諸葛亮開發(fā)永昌郡帶來的。

茶出銀生,烏蠻種茶的興起

我們再來說烏蠻、白蠻是怎么一回事。前文說到布朗、傣、佤、德昂先民離開故土南遷。其故土的洱海一帶成為昆明人的天下,昆明人顯然是氐羌系。但滇池一帶比較復雜,濮越?jīng)]有全部南遷,留下許多濮越人,而氐羌系南下滇池,稱為叟人,還有古蜀人(還有一種說法叟人即蜀人),在蜀國被秦滅了,也南逃滇池。故滇池一帶的民族成份非常復雜,是濮越氐羌與蜀人的綜合體,還有楚人莊蹻王滇,這就體現(xiàn)了雜交文化的優(yōu)勢,這就是戰(zhàn)國到西漢,古滇國的青銅文化那么發(fā)達的原因。

兩漢以降,直到唐代,我們可以哀牢山、元江為界,以南,是南逃的傣、布朗、佤、德昂先民的勢力范圍,以北為昆明人、叟人、楚人、蜀人、漢人,以及沒南遷的濮越人的勢力范圍。哀牢山、元江北邊的這些民族,從漢武帝征服西南夷開始,進行民族大融合,到了南北朝隋唐,形成烏蠻與白蠻兩大集團。

唐代人說的烏蠻、白蠻,不是具體指哪個民族,而是漢化程度高的叫白蠻,漢化程度低的叫烏蠻。

而且烏蠻、白蠻是多民族大融合后形成的,里面有氐羌、漢、濮越、蜀、楚多種成分,但總體來說,白蠻以氐羌、傣族、漢文化的融合為主,烏蠻保留的原生態(tài)氐羌文化更多些,并融入一些濮人文化。

最后我們來說下彝族。彝族,嚴格來說并不是一個民族,而是建國初期將若干個區(qū)別較大的民族,拼成一個彝族。從大的方面來說,彝族是氐羌、古蜀人、濮人的雜交融合體,以氐羌為主。彝族有三個源頭,一是云南的祿勸、東川、昭通葡萄井一帶的六祖分支體系,二是永昌郡源頭,三是四川大涼山源頭。

為什么要提烏蠻、白蠻與彝族,是因為南詔國時期,繼濮人種茶之后,烏蠻系民族也紛紛種茶,比如如今的彝族、哈尼族的先民開始種茶。但我們要搞清楚的是,烏蠻民族中包含有大量的濮人成分。因為氐羌系的烏蠻諸族在勢力擴張時,將許多濮人部落征服,大量濮人融入到烏蠻中。也就是烏蠻以氐羌血統(tǒng)為主,南下途中,在四川融合有古蜀人、濮人血統(tǒng),到了云南融合有濮人血統(tǒng)。

烏蠻種茶,是繼承濮人的衣缽,而且烏蠻包含有非常重的濮人血統(tǒng),這是第一點。

第二點是,南詔國時期,烏蠻主要居住在哀牢山、元江以北。哀牢山、元江以南主要是濮越居住。而云南茶葉主產(chǎn)區(qū)主要是在哀牢山以南,也就是南詔國云南種茶的主體民族還是濮人。不過這時已經(jīng)有一些烏蠻系民族,越過哀牢山、紅河南下,比如哈尼族的先民南遷到景東。唐代的景東是南詔銀生府駐地,同時也是《蠻書》記載的“茶出銀生”所在地。

“茶出銀生城界諸山。散收,無采造法。蒙舍蠻以姜、椒、桂和烹而飲之”。這句話包含兩層意思:

一是“茶出銀生城界諸山”。銀生城,有兩種說法,一在版納,二在景東。在景東的說法是主流。本文即采用銀生城在景東的說法?!俺墙缰T山”,意味著茶山離銀生城不遠,很可能在今天的景東、南澗一帶。唐代的景東境內(nèi),居住昔撲(濮人)、和泥(哈尼族先民),后來南邊的傣族勢力北擴,景東在南詔末期被傣族征服。這表明在景東種茶的很可能是濮人(昔撲)與烏蠻(和泥)。也意味著,從唐代開始,云南種茶的民族越來越多,不再是濮人的專利。南詔國時期,云南種茶還是以濮人為主,但烏蠻種茶已經(jīng)興起。

二是“蒙舍蠻以姜、椒、桂和烹而飲之”。這劇透了蒙舍蠻的飲茶方式。南詔國發(fā)源于蒙舍,即今天的巍山一帶。蒙舍蠻,其實是指代南詔統(tǒng)治中心地區(qū)的國民,也就是說南詔的老百姓煎煮茶葉,要加一些東西跟茶葉一起煮來喝。這里不能將蒙舍蠻當成真正種茶的濮人與烏蠻,因為文字只提到他們怎樣喝茶,而沒有提到他們種茶、制茶。也就是,南詔國的濮人與烏蠻種茶制茶(散收,無采造法),而其統(tǒng)治中心地區(qū)的國民(蒙舍蠻)喝茶(以姜、椒、桂和烹而飲之)。而且不能將蒙舍蠻狹隘地理解成巍山的“烏蠻別種”。因為蒙舍蠻這個“烏蠻別種”從巍山出發(fā),征服了其他“五詔”,并建立了強大的南詔國,蒙舍蠻很多場合成為了南詔國的代名詞。

雖然茶出銀生,烏蠻已經(jīng)開始種茶。但在唐代,還是以濮人種茶為主。在唐代,越過哀牢山、元江,遷居瀾滄江中下游的烏蠻人還不是很多。

到了元代以后,遷往瀾滄江中下游、怒江中游的烏蠻人越來越多,這些人中許多都種茶。宋元時期,哈尼族、彝族、拉祜族,與布朗族、佤族、德昂族一起成為種茶的主體民族。

明代以后,漢族也成為了種茶的主力之一。苗族、瑤族也從貴州遷到產(chǎn)茶的云南南部、西南部,其中也有許多人種茶。至于傣族,其跟布朗族的種茶歷史一樣悠久,因為濮越民族幾千年大雜居,作為百越人的傣族肯定很早就受了濮人的影響,也種茶。只是傣族多住在壩區(qū),種水稻為主,不以山區(qū)作物——茶葉為重點。而傣族的近親壯族,也有一些在文山與紅河種茶。

這樣一來,云南的民族中,布朗族、佤族、德昂族、拉祜族、基諾族普遍種茶,彝族、哈尼族、景頗族、漢族種茶的也多,苗族、瑤族、傈僳族等也有一些種茶。

古蜀國與濮人南遷帶來茶葉種植文明

前文說到,春秋戰(zhàn)國時期,原住金沙江流域,滇池、洱海一帶的傣、布朗、佤、德昂先民南遷到臨滄、版納、保山、德宏、普洱一帶,建立哀牢王國。那在他們南遷之前,怒江、瀾滄江中下游流域居住的是什么民族?是布朗、佤、德昂先民的親戚——講南亞語系的孟高棉族群。

孟人、高棉人是東南亞、云南的原住民,也曾經(jīng)是東南亞勢力最大的民族集團。商周時期,孟高棉族系的人,北擴到金沙江,與古蜀國文化融合,成為百濮族群的一部分,這些深受巴蜀文化影響的孟高棉人,就是當今布朗、佤、德昂的先民。后來,他們與傣族先民一起沿瀾滄江、怒江南遷,其實也是征服當?shù)赝林倪^程。這些土著跟布朗、佤、德昂先民一樣,也是孟高棉族群,只是未受古蜀國影響,因為他們是臨滄、版納與普洱的土著,故被稱為“本人”,也就是本地人的意思。這就是在普洱茶的核心產(chǎn)區(qū),我們會經(jīng)常遇見“本人”一詞的原因。

我們現(xiàn)在對東南亞、云南曾經(jīng)勢力最大的孟高棉族群做一個小結(jié)。孟高棉人是一南一北最為發(fā)達,中間最為落后。南邊的柬埔寨、泰國南部、緬甸南部是印度文明的傳播范圍,土著文化跟南印巴利語文化接觸,催生了燦爛的高棉文化(柬埔寨)、孟人文化(緬甸南部),合稱孟高棉文化。北部受巴蜀、古滇國文化的影響,成為中國百濮族群的一部分。在南北之間,由于遠離巴蜀與印度這兩個區(qū)域文化中心,是最落后的一部分。布朗、佤、德昂、傣的先民南下,就是先進的外地人征服落后的本地人之過程。

需要說明的是,在一南一北落后的中間部分,也有少數(shù)較為發(fā)達的地區(qū)。其主要位于古代交通要道兩側(cè)附近,比如繁華的蜀身毒道(南方絲綢之路)沿線,但難掩大部分地區(qū)落后之事實。

把濮越與孟高棉梳理清楚了,就可以對茶樹馴化種植史進行分期。

分期的依據(jù)是先進的巴蜀茶葉種植文明南下,改造提升云南怒江中游、瀾滄江中下游落后的茶種與野生茶馴化技術(shù)。其讓云南茶葉種植由蒙昧走向了文明——濮人種茶。

而漢武帝征服西南夷,東漢初年的哀牢國歸漢,成立永昌郡,諸葛亮治理南中,大開中原先進農(nóng)耕文化涌入之門,則大幅度提升了濮人種茶的水平。繼而是唐宋時期烏蠻種茶的興起,以及明清時期漢人也成為云南種茶的主力之一。需要指出的是,明清時期中原茶文化對云南的影響,主要來自江南。也就是說,在明代以前,云南的茶葉種植加工主要受巴蜀先進的農(nóng)耕文化的影響,明代以后主要受江南農(nóng)耕文化的影響。民國直到現(xiàn)代,是以西方為師,學習現(xiàn)代種茶體系。

云南茶樹馴化史:從以巴蜀為師到江南的影響,

云南茶樹馴化種植史分期如下:

1、濮人種茶時期(先秦、兩漢、魏晉南北朝:從哀牢國到永昌郡)

在三千年前的商周時期,中國西南與東南亞中北部及印度東北部都在馴化與利用野生茶樹,其中水平最高的是巴人蜀人,其次是云南金沙江流域一帶受巴蜀文化影響的濮越族群,最落后的是云南西南部、東南亞中北部的孟高棉族群,因為他們遠離巴蜀文化與印度文化的傳播區(qū)域,原始農(nóng)業(yè)很難讓馴化野生茶樹有質(zhì)的飛躍。很有可能,野生茶變?yōu)樵耘嘈筒铇涞年P(guān)鍵一環(huán),是由古巴蜀人、古濮越人完成的。后來居住在蜀國南方邊地的古濮越人南遷,將先進的茶種與馴化野生茶技術(shù)帶到瀾滄江中下游、怒江中游一帶,讓云南茶產(chǎn)業(yè)的主產(chǎn)區(qū)進入了濮人種茶時期。

其分為兩個階段,一是金沙江流域、滇池、洱海先進的濮人從春秋、戰(zhàn)國起,南遷到保山、德宏、大理南部、臨滄、普洱、版納一帶,建立哀牢國,初步提升了當?shù)氐牟枞~馴化種植水平。二是兩漢、三國、魏晉,哀牢國故地納入永昌郡管轄,濮人種茶進入了永昌郡時期,由于受中原文化的影響,水平進一步提升。

2、茶出銀生時期(唐宋元:濮人、烏蠻成為云南種茶兩大主體民族)

唐代的南詔國時期,云南種茶以濮人為主,但越過哀牢山南下瀾滄江、怒江流域的一些烏蠻人已經(jīng)開始種茶,這標志著烏蠻種茶的興起。到了宋代的大理國,乃至元朝,越來越多的烏蠻南下云南茶葉的主產(chǎn)區(qū),這意味著濮人與烏蠻成為云南兩個主要的種茶民族。

3、江南茶文化傳播時期(明清:繼濮人、烏蠻之后,漢人成為種茶的主力之一)

明代以來,江南的漢人紛紛進入云南,帶來了先進的農(nóng)耕文化。這標志著云南茶葉的種植文明由學習巴蜀,轉(zhuǎn)向了學習江南先進的茶葉種植技術(shù)之時期。

4、現(xiàn)代茶文化傳播時期(民國、新中國:現(xiàn)代茶產(chǎn)業(yè)傳入并逐漸主導云南茶葉種植)

文/白馬非馬

請上帝喝茶工作室出品

寧井銘教授萬字長文:“十三五”茶葉科技研究進展

按:《中國茶業(yè)創(chuàng)新白皮書(2021)》已正式發(fā)布。

本白皮書科技創(chuàng)新部分,由安徽農(nóng)業(yè)大學寧井銘教授編寫。其中,茶科技創(chuàng)新方面的部分生產(chǎn)應用,已單獨發(fā)布。本文為按照綜述體例的內(nèi)容,全文約1.4萬字,并列明106篇參考文獻。

一、品種選育

1、茶樹品種選育技術(shù)研究

(1)茶樹種質(zhì)資源研究

茶樹種質(zhì)資源是茶樹育種、遺傳研究和生產(chǎn)利用的物質(zhì)基礎,也是茶產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的潛力所在[1]。種質(zhì)資源收集與保存的數(shù)量多寡和質(zhì)量優(yōu)劣直接影響著茶樹育種和茶樹生物學研究的深度和廣度。2015-2020年開展了第三次全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與收集行動,對湖南、浙江、福建、廣東、安徽等多省的茶樹種質(zhì)資源進行了調(diào)查、征集和收集。

作為世界茶樹的起源中心,我國一直對茶樹資源的考察和收集工作十分重視,早在20世紀80-90年代,就先后組織了5次大規(guī)模的茶樹種質(zhì)資源區(qū)域性考察,征集各類茶樹資源1300份。在“十三五”期間,利用優(yōu)異茶樹種質(zhì)資源培育了新品種。通過系統(tǒng)選育、人工雜交、輻射誘變等手段,共育成無性系新品種近300個,其中系統(tǒng)選育品種超過70%、特異資源的開發(fā)和利用已成為近年來推動茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要手段,展現(xiàn)出巨大的市場潛力。優(yōu)異種質(zhì)資源可以直接用于茶樹新品種選育或者間接為茶樹遺傳改良提供優(yōu)良基因來源,因此快速、準確地鑒定出育種上迫切需要的優(yōu)異資源及其蘊含的有利基因是當前的研究重點。

(2)茶樹遺傳學研究

茶樹具有自交不親和特點,由于大量的雜交和多倍化,茶樹在分類學和系統(tǒng)發(fā)育上被列為植物中最具挑戰(zhàn)性的分類群之一?!笆濉逼陂g,結(jié)合二代、三代測序技術(shù)等,安徽農(nóng)業(yè)大學、華南農(nóng)業(yè)大學、華中農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所等單位分別完成了4個茶樹品種(舒茶早、碧云、野生種DASZ及龍井43)染色體級別的參考基因組的組裝[2-5]。茶樹重要性狀(如抗逆、品質(zhì)代謝、生長發(fā)育等)的調(diào)控機理解析及基因挖掘取得較大進展。如茶樹葉色變異是一個可以利用的性狀,對多個白化、黃化及紫化的品種進行了多組學的分析,發(fā)現(xiàn)白化和黃化表型的形成多與葉綠體發(fā)育受阻和葉綠素合成受到抑制有關(guān),其相關(guān)的基因表達較綠色葉片變化明顯下調(diào),而紫化茶樹品種的表型則與花青素含量累計有關(guān),在分子機制上,花青素合成途徑的功能基因及調(diào)控基因表達上調(diào)[6-8]。

借助于大批量轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù)和基因組數(shù)據(jù)的釋放,與品質(zhì)、抗逆、生長發(fā)育等形狀有關(guān)的功能基因及調(diào)控基因被批量克隆,且通過異源轉(zhuǎn)化或體外表達的方式進行了功能的簡介鑒定,為深入解析茶樹重要形狀形成調(diào)控機制奠定了基礎。

(3)育種技術(shù)創(chuàng)新

茶樹傳統(tǒng)自交育種采用的均為人工授粉,需要準備花粉、授粉、套袋以及后期摘袋等工序,過程中會對茶樹的花朵形成多重損傷,可能會導致花朵脫落,影響結(jié)實率[9]?!笆濉逼陂g開始探索和研究新的育種技術(shù)。如中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所利用神舟11號搭載茶樹種子返回后,獲得了航天茶苗。Wang[10]等利用GWAS技術(shù),發(fā)掘出26個與春茶發(fā)芽期關(guān)聯(lián)的SNP等位變異和候選基因,并從中開發(fā)出1個dCAPS標記,可用于分子標記輔助育種。

2、茶樹品種選育進展

2015年11月,第十二屆全國人民代表大會常務委員會通過了修訂的《中華人民共和國種子法》。新版《種子法》規(guī)定:除主要農(nóng)作物和主要林木實行品種審定制度外,對部分非主要農(nóng)作物實行品種等級制度。列入非主要農(nóng)作物等級目錄的品種在推廣前應當?shù)燃墶2铇浔涣腥氲谝慌侵饕r(nóng)作物等級目錄。自從新的《種子法》實施以來,2018年第一批9個茶樹品種通過了非主要農(nóng)作物品種登記,2019年有39個品種通過登記,2020年有42個品種通過登記。“十三五”期間,共有90個品種通過登記(表1)[11]。

表1 “十三五”期間通過登記的茶樹品種

(王新超等,2021)

二、種植與栽培技術(shù)

“十三五”期間在國家重點研發(fā)計劃項目“茶園化肥農(nóng)藥減施增效技術(shù)集成研究與示范”、國家茶葉產(chǎn)業(yè)體系和地方政府的大力支持推動下,我國茶葉科技在茶葉種植領域取得了階段性的進展。優(yōu)化和改進了無害化除草技術(shù)和生態(tài)茶園技術(shù),集成提出了茶園病蟲害綠色防控技術(shù)模式,構(gòu)建了茶園化肥減施增效的理論、方法和技術(shù)體系,茶園環(huán)境信息感知技術(shù)和裝備取得了階段性的成果。

1、生態(tài)保護

茶園生態(tài)環(huán)境的研究和構(gòu)建對提高茶葉的品質(zhì)和產(chǎn)量、提高勞動效率和經(jīng)濟效益具有重要意義?!笆濉逼陂g,基于茶樹的生長發(fā)育規(guī)律,對茶樹的生長環(huán)境進行調(diào)節(jié)控制展開研究,取得了階段性的進展。有研究表明土壤微生物活動對茶園土壤的理化性狀、物質(zhì)循環(huán)和激素合成等起著重要作用,土壤微生物間的拮抗作用和茶樹根際中微生物菌株耐脅迫等能力都會影響茶樹的生長和茶園的病蟲害防治[12,13]。有關(guān)研究針對茶園獨特的土壤生態(tài)系統(tǒng),提出了利用微生物的生態(tài)功能,構(gòu)建“茶-草-菌”的立體栽培技術(shù)模式的生態(tài)茶園,提高土壤有機質(zhì)和改善微生物群落,進而促進茶樹的生長發(fā)育和病蟲害防治[14]。茶園施肥對土壤微生物群落特征具有重要的影響,有研究揭示不同施肥模式下土壤中微生物的數(shù)量具有明顯的差異[15],茶園土壤微生物的多樣性隨有機肥替代比例的升高而增加[16],隨化學氮肥施用量的增加而降低[17]。

在茶園土壤氮元素循環(huán)的微生物機制方面科研人員進行了研究。研究發(fā)現(xiàn)氮肥施用量增加引起自養(yǎng)硝化和異養(yǎng)硝化作用進一步促進N2O的排放,嗜酸反硝化細菌和對酸性耐受性較強的真菌在高酸性茶園土壤N2O排放中起重要作用[18]。研究發(fā)現(xiàn)真菌在茶園土壤氮素礦化過程中起到了重要作用,對土壤凈硝化作用和凈氮礦化作用的貢獻大于細菌[19]。

2、綠色防控

茶園有害生物綠色防控技術(shù)是提升茶葉品質(zhì)和質(zhì)量、維持我國茶產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的重要技術(shù)支撐。隨著科技的發(fā)展,“十三五”期間茶園有害生物的綠色防控技術(shù)水平提高。

(1)綠色防草技術(shù)研究進展

茶園中的雜草是茶園生態(tài)環(huán)境的重要組成部分,雜草與茶樹互相之間對養(yǎng)分和水分的爭奪不利于茶樹的生長,降低茶葉的產(chǎn)量和品質(zhì)。傳統(tǒng)的人工除草技術(shù)存在耗時耗工且防效差的問題?!笆濉逼陂g,我國科技工作者對我國茶園雜草的信息進行了修訂和整理,提出了多種免人工除草技術(shù)。齊蒙等[20]為確定中國查去已經(jīng)報道的茶園雜草有效名錄,利用清單法整理1959-2018年中國茶區(qū)茶園雜草文獻中茶園雜草名錄信息,結(jié)果表明截至2018年中國茶區(qū)報道的茶園雜草有效名錄為241條,分屬57科66屬。通過與中國農(nóng)田惡性雜草名錄和中國外來入侵植物名錄進行對比,發(fā)現(xiàn)有12種雜草屬于惡性雜草[21]。茶園雜草信息的修訂整理為雜草防控奠定了基礎。為免除人工除草,研究表明采用生態(tài)抑草是茶園防治雜草的有效方式。在茶園中套種綠豆莖蔓、茶園行間種植白三葉草和間作鼠茅草能夠有效抑制雜草的生長、調(diào)節(jié)土壤溫濕度和結(jié)構(gòu)、改善土壤肥力顯著提高茶葉中的氨基酸、咖啡堿、茶多酚和水浸出物含量提高茶樹的發(fā)芽密度和百芽重[22-24]。研究提出了防草布覆蓋除草技術(shù),研究表明在夏季覆蓋防草布對茶園行間雜草的防治效果可達100%,同時覆蓋防草布可以降低夏季茶園不同深度的土壤溫度,改善土壤水分促進茶樹的生長[25]。

(2)綠色病蟲害防控技術(shù)研究進展

我國茶園病蟲害種類繁多,常見的茶樹病害有茶白星病、茶輪斑病、茶赤星病、茶餅病、茶炭疽病等,常見的茶樹蟲害有茶小綠葉蟬、茶尺蠖、灰茶尺蠖、茶橙癭螨等。隨著科技水平的提高,對茶樹病害的病原鑒定取得了階段性的進展。茶白星病是高海拔茶區(qū)高頻發(fā)生的茶樹病害,茶白星病最早于1887年在日本靜岡縣被發(fā)現(xiàn),但直到1920年首次鑒定茶白星病病原菌為葉點霉屬的Phyllosticta sp[26], 而后巴西、巴干達等均鑒定其病原菌為E.leucospila[27]。隨著分子技術(shù)的發(fā)展和菌類信息的完善,Phyllosticta sp于2018年在我國被提出為Phoma sp. [28],因此茶白星病的病原菌出現(xiàn)了Phyllosticta sp,E.leucospila,Phoma sp.三種不同的說法,經(jīng)過科研人員的進一步研究,對分離得到的病原菌形態(tài)觀察、分子序列比對和致病力測試發(fā)現(xiàn)E.leucospila為茶白星病病原菌,而Phyllosticta sp為一種感染患病植物組織的重寄生真菌[29]。茶樹炭疽病屬是茶樹葉部病害的一種,但國內(nèi)外對茶炭疽病原菌歸屬一直存在爭議。目前研究表明炭疽菌屬Colletotrichum真菌、果生炭疽菌、膠孢炭疽菌等均可以引起茶炭疽病、茶云紋葉枯病[30,31]。

“十三五”期間對茶尺蠖和灰茶尺蠖展開了研究,研究發(fā)現(xiàn)灰茶尺蠖和茶尺蠖兩近緣種之間存在著不對稱的交配作用,其混合群體后的發(fā)生量會明顯減少,其中灰茶尺蠖對茶尺蠖的生殖干擾作用更為明顯[32]。有關(guān)研究基于COI基因酶切位點差異,建立了“PCR-RELP”快速鑒定方法,根據(jù)該方法初步明確了茶尺蠖和灰茶尺蠖的地理分布[33]。針對我國茶園的主要害蟲茶尺蠖、灰茶尺蠖、茶小綠葉蟬等,在化學生態(tài)防控技術(shù)、物理防控技術(shù)和害蟲生物防治技術(shù)方面取得了眾多研究成果。隨著分析技術(shù)的進步,成功鑒定出了茶尺蠖和灰茶尺蠖的性信息素成分,為高效性誘劑的研制奠定了基礎[34]。茶尺蠖性信息素的正確鑒定,研制出了高效性誘劑,并對配合性誘劑使用的緩釋載體、誘捕器和放置密度進行了進一步的優(yōu)化,建立了灰茶尺蠖性誘殺防治技術(shù)[35]。提出了茶毛蟲、茶蠶、斜紋茶蛾、茶細蛾等害蟲的高效性誘劑產(chǎn)品[36]。通過研究茶園主要害蟲和天敵的趨光特性差異,研發(fā)出了天敵友好型LED殺蟲燈,該殺蟲燈提高對小型害蟲的誘殺效果同時顯著降低了天敵昆蟲的誘殺量[37]。成功研發(fā)出了可生物降解的紅黃雙色誘蟲板,紅色用于驅(qū)趕天敵昆蟲,黃色用于引誘茶小綠葉蟬,實現(xiàn)了茶小綠葉蟬的高效精準誘殺[38,39]。依據(jù)茶園病蟲害出現(xiàn)的類型,通過以螨治螨的方式在茶園中釋放食螨胡瓜鈍綏螨防治茶橙癭螨、茶跗線螨等茶園害螨,防治效果可達到80%。對高效毒株進行篩選,提高對灰茶尺蠖致死率的同時縮短了致死時間[40]。近年來,從斜紋夜蛾罹病死亡的幼蟲尸體分離出一種新型細菌殺蟲劑,對多種鱗翅目害蟲具有較好的防治效果,已成為茶園鱗翅目害蟲無害化防治的有效手段[36]。研究結(jié)果表明,間作黃豆、玉米可以降低茶樹茶餅病和茶炭疽病的患病率[41]。研究集成和示范推廣了茶園病蟲害綠色防控技術(shù)模式,實現(xiàn)化學農(nóng)藥平均減施70%以上,極大地提高了我國茶園害蟲綠色防控技術(shù)水平。

3、科學施肥

茶樹是葉用經(jīng)濟作物,茶園的合理施肥對提高茶葉質(zhì)量和品質(zhì)至關(guān)重要。“十三五”期間,國家開展了茶園化肥減施增效的專項研究,取得了重要的進展。針對我國茶園施肥存在過量施肥、茶樹專用肥占比少、有機養(yǎng)分替代率低和表面撒施等問題,研究從精準養(yǎng)分用量、有機肥替代化肥、調(diào)整肥料結(jié)構(gòu)、改進施肥方法和配套土壤改良等5個方面總結(jié)提出了茶園養(yǎng)分綜合管理技術(shù)策略[42]。研究表明茶園有機肥種類和使用比例對茶園的產(chǎn)量、品質(zhì)以及茶園突然具有影響,田間實驗結(jié)果表現(xiàn)出在茶園有機肥替代化肥的比例在30%時茶葉的氨基酸含量更高[43]。研究揭示了茶樹品質(zhì)成分代謝對氮素用量的響應,氮素用量過多對黃酮醇糖苷的合成具有抑制作用[44]。田間試驗表明,在1月中旬至2月份茶樹根系生長停止和地上部深度休眠的情況下,茶樹根系依然具有較強的氮素吸收,吸收氮素儲存于茶樹的根系、枝條和成熟葉中,為春季茶樹新稍生長重新分配和利用[45]。研究揭示了不同減氮模式對茶園土壤細菌群落結(jié)構(gòu)的影響,適當減氮處理有利于增加茶園土壤中細菌菌落的多樣性,有利于茶園養(yǎng)分的高效利用[46]。研究了施肥了富硒茶園硒含量、養(yǎng)分和品質(zhì)的影響,回歸分析表明春季磷肥施用量對春茶有機硒含量有顯著影響,春、夏季氮肥施用量對夏茶有機硒含量有顯著影響[47]。提出了滴灌施肥水肥一體化技術(shù)參數(shù)和葉面施肥技術(shù),茶樹養(yǎng)分吸收量明顯增加,養(yǎng)分淋溶損失顯著減少。近年來各地提出了多項化肥減施增效技術(shù)模式,在實際生產(chǎn)中發(fā)揮了十分重要的作用。研究表明控釋肥和有機替代兩種化肥減施增效技術(shù)模式在廣東單叢茶區(qū)上有較好的應用前景[48]。研究提出了6套化肥減施增效技術(shù)模式與平均施肥模式(或當?shù)亓晳T施肥模式)相比,茶園化肥減量23%~88%,增產(chǎn)3.3%~19.5%,新梢養(yǎng)分利用率明顯增加,同時每公頃節(jié)本增效1.17萬~2.25萬元[49]。

4、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

茶樹生長狀況和茶園環(huán)境的快速感知、智能決策和精準實施是實現(xiàn)茶園智能管理的重要前提?!笆濉逼陂g,茶園智能化裝備技術(shù)取得了階段性的成果。在獲取茶樹生長狀況感知技術(shù)方面取得了較大的進展,研究建立了基于可見近紅外高光譜成像技術(shù)結(jié)合多元統(tǒng)計分析無損監(jiān)測茶葉中的氮肥水平、磷和鉀含量的方法[50,51],探明了使用高光譜成像技術(shù)結(jié)合深度學習監(jiān)測茶葉中的葉綠素的可行性[52]。利用近紅外光譜結(jié)合化學計量學開發(fā)了一種有效的茶園土壤分析技術(shù),對茶園土壤中的有機物和總氮含量進行評估,并對茶園土壤肥力進行判別,研究結(jié)果有助于物聯(lián)網(wǎng)傳感器在高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶園建設中的發(fā)展[53]。針對茶園害蟲識別依靠人工效率低的局限性,提出了采用計算機視覺技術(shù)實現(xiàn)茶園害蟲的智能識別[54]。基于物聯(lián)網(wǎng)、多媒體、計算機圖像識別、GIS等技術(shù)構(gòu)建了茶樹病蟲害監(jiān)測預警系統(tǒng),結(jié)合自動蟲情燈、自動性誘儀、孢子不著儀、智能氣象儀、高清攝像機等物聯(lián)網(wǎng)硬件設備,實現(xiàn)了茶園生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測、蟲情監(jiān)測、病蟲害預警等功能,該監(jiān)測預警系統(tǒng)在英德市試點茶園進行了應用,有效的提高了茶園病蟲害防治工作效率,促進了英德市茶葉產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益增長和可持續(xù)發(fā)展[55]。利用數(shù)碼相機和手機結(jié)合深度學習識別茶樹嫩芽的采摘位點,為機械智能化鮮葉采摘奠定了基礎。提出并構(gòu)建了一套高標準現(xiàn)代化茶園物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),整個系統(tǒng)包括茶樹生長環(huán)境監(jiān)測平臺、視頻監(jiān)測平臺、水肥一體化調(diào)控平臺、茶葉質(zhì)量追溯平臺和茶樹生長過程綜合管理平臺,試驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)的應用能夠有效提高茶園的管理效率,具有一定的推廣性[56]。目前茶樹生長狀況和生長環(huán)境的智能化感知監(jiān)測準備和技術(shù)還處于研發(fā)階段,應用于茶園還處于試驗階段,需要進一步進行優(yōu)化和改進才能轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)化。

三、加工工藝/制茶技術(shù)

1、傳統(tǒng)加工工藝與現(xiàn)代技術(shù)的融合

(1)綠茶加工技術(shù)研究

“十三五”期間,殺青和干燥是綠茶加工技術(shù)研究的重點。研究表明,不同聯(lián)合殺青方式對綠茶感官品質(zhì)影響顯著。滾筒聯(lián)合遠紅外可有效提高栗香品質(zhì),其中以滾筒-遠紅外-微波聯(lián)合殺青處理最優(yōu)[57]。開發(fā)了電磁滾筒變溫-熱風耦合干燥技術(shù),這一技術(shù)具有精準控溫、分段變溫的操作特性,且有利于綠茶栗香的形成[58-59]。將茯磚茶發(fā)花的冠突散囊菌用于秋季綠茶,發(fā)現(xiàn)綠茶花香增加澀味減少,品質(zhì)得到了提升[60]。

(2)紅茶加工技術(shù)研究

“十三五”期間,補光萎凋、動態(tài)發(fā)酵等一系列工夫紅茶加工新技術(shù)開發(fā)成功,初步實現(xiàn)了高品質(zhì)工夫紅茶或特色工夫紅茶的定向化加工。Chen等人研究發(fā)現(xiàn),富氧發(fā)酵顯著提高了紅茶的品質(zhì),在滋味上苦澀味降低,鮮味增加[61]。Hou等人將動態(tài)萎凋應用于祁門工夫紅茶,發(fā)現(xiàn)動態(tài)萎凋有利于花香和果香味的積累,并且茶湯鮮味增加[62]。

安徽農(nóng)業(yè)大學研發(fā)了一款微型近紅外儀,用于檢測紅茶萎凋與發(fā)酵程度,并得到了較好的試驗成果。Jin等人研究表明,使用微型近紅外對紅茶發(fā)酵程度進行判別,判別率為75.67%;自行搭載廉價的成像系統(tǒng)對紅茶發(fā)酵程度進行評價,判別準確率為81.08%[63]。

(3)白茶加工技術(shù)研究

白茶的萎凋是“十三五”期間研究的重點。設施萎凋技術(shù)研究不斷深入,實現(xiàn)了白茶萎凋環(huán)境溫度、相對濕度、光質(zhì)光強等的精準調(diào)控,探明了紅光萎凋技術(shù)可以降低白茶苦澀味、提高鮮爽度[64]。溫度25-30℃、相對濕度65-75%條件下萎凋35-40h,鮮葉失水速度和失水程度適宜,有利于獲得品質(zhì)優(yōu)異的白茶[65]。

(4)烏龍茶加工技術(shù)研究

“十三五”期間對烏龍茶的加工標準進行了統(tǒng)一,制定并發(fā)行了國家標準烏龍茶加工技術(shù)規(guī)范(GB/T 35863—2018),對生產(chǎn)企業(yè)的標準化起到了規(guī)范作用。其中還分別制定了臺式烏龍茶(GB/T 39562-2020)、水仙(GB/T 30357.4-2015)等烏龍茶的加工標準。做青是烏龍茶加工技術(shù)研究的重點。實現(xiàn)了智能化檢測做青時的溫度、濕度和青葉減重率,為之后自動化做青提供了理論依據(jù)[66-67]。

(5)黑茶加工技術(shù)研究

“十三五”期間,渥堆是黑茶加工技術(shù)研究的重點。青磚茶渥堆工藝的最優(yōu)條件:潮水量30%、渥堆溫度55℃、時間25天、相對濕度95%。在此條件下制成的青磚茶陳香明顯,滋味陳醇、有回甘[68]。湖南農(nóng)業(yè)大學研發(fā)了黑茶誘導調(diào)控發(fā)花、散茶發(fā)花、磚面發(fā)花及品質(zhì)快速醇化等加工新技術(shù),大力提升了黑茶產(chǎn)業(yè)的加工技術(shù)水平。他們通過分離純化茯磚發(fā)花過程的優(yōu)良菌種并加以培養(yǎng),在茯磚渥堆前加入發(fā)花誘導劑(菌種)實現(xiàn)了誘導調(diào)控發(fā)花。誘導調(diào)控發(fā)花技術(shù)參數(shù)為:茶坯含水量25%,發(fā)花溫度28-30℃,環(huán)境濕度70-75%,發(fā)花周期縮短3-5d。采用該技術(shù)生產(chǎn)的茶磚內(nèi)“金花”均勻茂密,加工成本降低30%以上,綜合效益提高50%以上[69]。

(6)黃茶加工技術(shù)研究

悶黃是黃茶加工技術(shù)研究的重點。研究發(fā)現(xiàn),在黃茶悶黃階段通入氧氣不僅可以縮短悶黃時間,提高生產(chǎn)效率,而且有助于可溶性糖的積累,使黃茶形成甜醇的口感[70]。并且研究明確了黃茶悶黃的條件:葉溫(45±2)℃、葉片含水率(37±3)%、環(huán)境相對濕度(80±5)%。以此參數(shù)進行悶黃處理,黃茶的風格特征明顯,內(nèi)質(zhì)滋味甘潤、醇厚[71]。在黃大茶的加工過程中,焙火工藝是研究的重點。研究表明,老火(145-155℃)處理下的黃大茶揮發(fā)性品質(zhì)較優(yōu),有利于黃大茶穩(wěn)定、和諧焦香風味的呈現(xiàn)及特征鍋巴香的形成[72]。Wei等人對霍山黃芽悶黃工藝進行了研究,發(fā)現(xiàn)兩次悶黃有利于保證黃茶的質(zhì)量。經(jīng)過兩次悶黃處理后的霍山黃芽干茶和茶湯明顯黃變,苦澀感較未悶黃的茶樣明顯降低且甜感增加[73]。

2、茶葉加工機械裝備性能提升

(1)連續(xù)化加工技術(shù)進一步熟化并應用

“十三五”期間,扁形、針形綠茶的加工工藝和裝備得到了進一步升級,研發(fā)出珠形、條形綠茶的成套標準化加工技術(shù),并在產(chǎn)業(yè)上示范應用。胡欣[74]等人在單機化試驗的基礎上,利用我國自行設計的顆粒形綠茶連續(xù)化生產(chǎn)線,探明了最優(yōu)工藝組合參數(shù),并將該結(jié)果應用于最近研建的顆粒形綠茶連續(xù)化生產(chǎn)線。安吉白茶連續(xù)化加工生產(chǎn)線,有效解決了生產(chǎn)洪峰期鮮葉大量采摘時不能及時加工造成鮮葉紅變的問題,同時克服了單機作業(yè)中操作工人的人為不可控因素。確保茶葉加工過程的安全性、茶葉品質(zhì)的規(guī)格一致和穩(wěn)定性[75]。

松陽碧云天茶業(yè)有限公司引進了工夫紅茶全程連續(xù)自動化生產(chǎn)線機組,該生產(chǎn)線主要由鮮葉處理、二次萎凋和揉捻做形、連續(xù)發(fā)酵(帶溫濕自控)、動態(tài)初烘(品質(zhì)調(diào)控)、足烘提香等五個模塊組成。試驗表明,此生產(chǎn)線具有節(jié)能明顯、溫控精確、操作簡便、自動化程度高等特點,符合工夫紅茶加工的清潔化、標準化、連續(xù)化、規(guī)?;a(chǎn)要求[76]。

在安化毛茶加工領域,長沙湘豐智能股份有限公司有針對性地研發(fā)了集攤青、殺青、揉捻、渥堆、烘干等為一體的黑毛茶自動化生產(chǎn)線。益陽勝希機械設備制造有限公司研發(fā)的黑茶自動壓制生產(chǎn)線,實現(xiàn)了黑茶壓制定型及自動輸送。這條自動壓制生產(chǎn)線研發(fā)成功后,經(jīng)過多次改進優(yōu)化,自動化程度大大提高,操作提高、產(chǎn)能大,一條生產(chǎn)線可產(chǎn)多種規(guī)格的茶磚。生產(chǎn)的緊壓黑茶外觀正頻率、生產(chǎn)效率大大提高,成品茶磚外觀精致。

(2)數(shù)字化、智能化加工技術(shù)及裝備得到研發(fā)

加工裝備是保障茶葉生產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)鍵,性能優(yōu)異的裝備可以提升生產(chǎn)效率,優(yōu)化產(chǎn)品品質(zhì),實現(xiàn)加工作業(yè)高效、省力、標準。安徽農(nóng)業(yè)大學開發(fā)出茶鮮葉原料質(zhì)量分析儀、近紅外光譜無損檢測裝備等,可進行鮮葉質(zhì)量登記、茶葉色香味形品質(zhì)的綜合評判,推動了茶葉數(shù)字化品控和裝備的提升。趙進等人設計了茶葉揉捻機組和實現(xiàn)4臺茶葉揉捻機協(xié)調(diào)工作的自動控制系統(tǒng)給,該機實現(xiàn)了茶葉揉捻過程中喂料、揉捻、卸料的全部自動化環(huán)節(jié),并實現(xiàn)了數(shù)字化、可視化的控制過程。通過試驗,系統(tǒng)實現(xiàn)了茶葉生產(chǎn)量220kg/h,成條率穩(wěn)定在83%以上,提高了茶葉生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量,節(jié)約了人力資源[77]。

安徽農(nóng)業(yè)大學Wang等人聯(lián)合嗅覺可視化、計算機視覺技術(shù)和微型近紅外儀用于監(jiān)測紅茶萎凋的程度。研究結(jié)果表明,單一感知技術(shù)難以實現(xiàn)紅茶萎凋程度的準確評判;基于中層數(shù)據(jù)融合所建的SVM模型取得了最優(yōu)的評判結(jié)果,對預測集樣本中三個萎凋程度的判別率達到100.00%、92.86%和100%[78]。

安化黑茶加工方面研發(fā)應用了黑茶高效節(jié)能型汽蒸與渥堆發(fā)酵新裝備、渦輪推進發(fā)酵機、智能固態(tài)發(fā)酵機、節(jié)能高效蒸茶裝置、茯磚茶循環(huán)雙向蒸茶機等專利產(chǎn)品,這些設備的應用使蒸汽利用率提高35%以上,渥堆發(fā)酵均勻度得到顯著提高。普洱茶發(fā)酵發(fā)面,研發(fā)出控溫、控濕、控微生物的發(fā)酵裝備,如發(fā)明雙層保濕轉(zhuǎn)動式普洱茶發(fā)酵罐、普洱茶清潔化發(fā)酵車間、普洱茶發(fā)酵無線控制系統(tǒng)等,這些創(chuàng)新發(fā)酵裝備使得普洱茶發(fā)酵做到了可控化、清潔化、數(shù)字化。廣西六堡茶發(fā)酵工藝中,研發(fā)出發(fā)酵罐和全自動智能茶葉發(fā)酵裝置。四川黑茶加工中開發(fā)出臥式發(fā)酵機、滾筒發(fā)酵機等先進的發(fā)酵裝置。華中農(nóng)業(yè)大學研發(fā)出黑茶(青磚茶)數(shù)字化自動渥堆發(fā)酵技術(shù),通過模擬自然渥堆,實現(xiàn)自動加濕與補濕、溫濕度自動檢測與控制、自動翻堆與解塊,使青磚茶品質(zhì)得到提升。

四、深加工技術(shù)與產(chǎn)品

茶葉深加工是實現(xiàn)茶資源高效利用的主要途徑,是提升茶葉附加值、跨界拓展茶的應用領域、延伸茶葉產(chǎn)業(yè)鏈的重要途經(jīng)和推動我國茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐?!笆濉逼陂g,“食品添加劑與配料綠色制造關(guān)鍵技術(shù)研究級開發(fā)”“現(xiàn)代茶制品加工與貯藏品質(zhì)控制關(guān)鍵技術(shù)及裝備研發(fā)”“茶葉產(chǎn)品質(zhì)量安全控制技術(shù)及健康功能評價應用示范”等國家重點研發(fā)計劃陸續(xù)實施,茶葉深加工技術(shù)創(chuàng)新進入攻堅期。同時隨著科技水平的不斷提高,茶制品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品供應鏈體系趨于穩(wěn)定。

1、茶葉功能成分提制技術(shù)進展

“十三五”期間,茶葉中茶多酚、兒茶素、茶黃素、茶多糖、茶皂素等功能性成分的提制技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量取得了突破性的進展。茶葉功能成分提制技術(shù)由單一追求產(chǎn)品目標,逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槿婵紤]綠色性能、節(jié)能降耗、生產(chǎn)效率和生態(tài)環(huán)境效益等綜合指標上來[79]。實現(xiàn)了茶葉兒茶素混合物的工業(yè)化分離純化,創(chuàng)建了制備高純兒茶素(兒茶素總量≥90%,咖啡堿≤0.5%)的成熟工藝,只采用水和食用酒精作為溶劑高效分離純化兒茶素組分并綠色安全脫除咖啡堿,解決了兒茶素傳統(tǒng)提制工藝中乙酸乙酯、二氯甲烷和三氯甲烷等溶劑殘留的問題,提高了兒茶素制品的質(zhì)量安全性[80]。通過綜合采用酶工程技術(shù)與柱色譜在線檢測技術(shù),突破了兒茶素單體高效分離制備技術(shù)瓶頸,兒茶素單體的制備水平實現(xiàn)了工業(yè)化和規(guī)模化,該成果對促進我國深加工領域?qū)W術(shù)應用創(chuàng)新研究,增強產(chǎn)業(yè)競爭具有明顯的戰(zhàn)略意義[81]。茶黃素是紅茶中的“黃金分子”,直接從紅茶中分離純化制備茶黃素成本昂貴,難以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化?!笆濉逼陂g,通過兒茶素酶促氧化制備茶黃素的技術(shù)水平逐漸成熟,徹底扭轉(zhuǎn)了以紅茶為原料提制茶黃素成本高的局面[82]。茶多糖是茶葉中重要的活性成分之一。茶多糖最常見的制備方法是水提醇沉法,以及各種輔助提取方法,如微波、超聲波、酶輔助浸提、超臨界流體萃取等,常見的純化技術(shù)有先用Sevag法除蛋白、雙氧水法脫色、透析法除鹽等,然后用柱層析法、超濾法、季銨鹽沉淀法等提純[79]。近年來,純化水初級浸泡、隔水提取、高能微波預處理和磨球機械輔助提取等多種提取工藝相結(jié)合,顯著提高了茶多糖的提取效率[83-86]。茶皂素是一種性能優(yōu)良的非離子型天然表面活性劑。茶皂素的傳統(tǒng)提制工藝有水提法和有機溶劑提取法[79]。近年來,重結(jié)晶法、萃取法、生物純化法、沉淀法、吸附分離法的應用,使得茶皂素的分離純度和分離效率及產(chǎn)品質(zhì)量的安全性大大提高[80]。

2、速溶茶加工進展

目前我國速溶茶年產(chǎn)量超過2萬噸,主要銷往日本、美國及歐洲國家和地區(qū),且產(chǎn)值達15億元,已躍然成為速溶茶第一大生產(chǎn)國[87]。傳統(tǒng)速溶茶產(chǎn)品主要有速溶紅茶、綠茶、烏龍茶、茉莉花茶等。隨著新型技術(shù)的發(fā)展,高香熱溶速溶茶、冷溶原味速溶茶、高香冷溶速溶茶等高品質(zhì)速溶茶產(chǎn)品陸續(xù)被研發(fā),極大程度的滿足了市場高端化、個性化的需求。“十三五”期間,以動態(tài)逆流提取和冷凍干燥等技術(shù)為核心的速溶茶加工技術(shù)創(chuàng)新,進一步推動了速溶茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?!笆濉逼陂g,速溶茶加工技術(shù)的迭代更新促進了我國速溶茶產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。新型的提取、分離、濃縮和干燥技術(shù)及裝備的研發(fā)應用極大程度的推動了新型的特色速溶茶產(chǎn)品的發(fā)展。

(1)新型提取技術(shù)

提取工藝技術(shù)與裝備是決定速溶茶得率和品質(zhì)的重要工序。超聲、微波輔助提取與逆流動態(tài)提取技術(shù)相結(jié)合的方式可以實現(xiàn)相對低溫條件下茶葉有效成分的高效、快速提取,同時確保了提取效率及品質(zhì),是茶葉提取物工業(yè)化生產(chǎn)的主要浸提方式[88]。高壓脈沖電場(PEF)提取技術(shù)對速溶茶的香氣起到了很好的改善作用,適合與冷凍濃縮、真空冷凍干燥等技術(shù)聯(lián)合使用[89]。此外,酶解提取、超臨界 CO2提取等新技術(shù)也得到了不斷的研究與應用。

(2)新型濃縮技術(shù)

相比于傳統(tǒng)的蒸發(fā)濃縮和冷凍濃縮技術(shù),新型的膜濃縮技術(shù)運行溫度更低,不僅能有效的保護熱敏性物質(zhì),保留茶葉原本的香氣物質(zhì),提高速溶綠茶的感官品質(zhì),同時能抑制重金屬、農(nóng)藥殘留、無機鹽等的富集。新型的膜濃縮技術(shù)主要包括反滲透濃縮、超濾濃縮和納濾濃縮[80]。機械式蒸汽再壓縮技術(shù)(Mechanical vapor recompression, MVR)因能耗低、效率高而被廣泛應用于真空濃縮設備中。目前,MVR真空濃縮技術(shù)常以膜濃縮技術(shù)相結(jié)合的方式應用于大規(guī)模的速溶茶生產(chǎn)過程中。

(3)干燥技術(shù)

目前,噴霧干燥和真空冷凍干燥是速溶茶加工生產(chǎn)中主要的干燥方法。隨著技術(shù)的發(fā)展,真空低溫連續(xù)干燥、微波真空干燥以及高壓電場干燥等新型干燥技術(shù)被提出,但在產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)過程中的應用不多。連續(xù)真空冷凍干燥方法和低溫噴霧干燥等新技術(shù)的研發(fā)為提高速溶茶的風味品質(zhì)奠定了良好基礎。在傳統(tǒng)噴霧干燥的基礎上,低溫噴霧干燥技術(shù)具備提高速溶茶產(chǎn)品色澤及冷溶性品質(zhì)的優(yōu)勢。

(4)生物酶技術(shù)

生物酶是速溶茶生產(chǎn)過程中主要的添加物,能明顯改善速溶茶的感官品質(zhì)。研究表明,蛋白酶[90]、單寧酶、β- 葡萄糖苷酶[91]、茶莖粗酶(ETS)、馬鈴薯葡萄糖粗酶(EPD)[92]、果膠酶、纖維素酶[93]、和黑曲霉[94]等可以顯著提高速溶茶產(chǎn)品的滋味和香氣品質(zhì)。生物酶技術(shù)的應用,有助于速溶茶產(chǎn)品的花果香和青草香提高,降低苦澀感 [95]。

(5)提香保香技術(shù)

為適應市場對速溶茶高質(zhì)化、終端化技術(shù)的需求。“十三五”期間,中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所等國內(nèi)相關(guān)單位相繼開展了速溶茶保香、提香技術(shù)的研究。微膠囊技術(shù)是指利用聚合物薄膜包裹微量物質(zhì),是一種儲存固體、液體、氣體的微型包裝技術(shù)。該技術(shù)能很好的保護速溶茶香氣,其中保香增香效果較好的主要是β-環(huán)糊精(β-CD),且β-CD 的安全無毒性已被證實,在茶飲料的增香保香中應用較為成功[89]。此外,香氣回填技術(shù)的研究也為高品質(zhì)速溶茶的生產(chǎn)制備奠定良好基礎。天然香氣回收和香氣回填技術(shù),是指利用冷凝方法將茶湯中揮發(fā)出的香氣物質(zhì)進行收集,再將含香冷凝水添加到茶湯濃縮液中的技術(shù)。該技術(shù)已成功應用于鐵觀音速溶茶的加工生產(chǎn)中,制得香高馥郁、具有“音韻”的鐵觀音速溶茶粉[96]。

3、茶飲料加工進展

目前,我國茶飲料年產(chǎn)量超1500萬噸,是國際第一大茶飲料生產(chǎn)國[87]。“十三五”期間,茶飲料加工在滋味品質(zhì)的調(diào)控、茶飲料沉淀控制以及飲料專用化加工技術(shù)等方面的提升促進了我國茶飲料的發(fā)展。此外,以茶葉及制品為主要原料,以鮮奶或奶制品、水果、糖、谷物、酒及香料等為輔料,經(jīng)現(xiàn)場提取和調(diào)配制成的新式茶飲滿足了年輕一代消費者的需求,其產(chǎn)業(yè)得到迅速發(fā)展。

(1)茶飲料滋味品質(zhì)調(diào)控技術(shù)

滋味是影響茶飲料品質(zhì)的關(guān)鍵因子之一,其調(diào)控技術(shù)的研究具有重大意義?!笆濉逼陂g,針對夏秋茶苦澀味重、滋味品質(zhì)差造成了資源利用率低的難點問題,相關(guān)研究取得突破性進展。為充分利用夏秋茶資源,研究者對綠茶茶湯中苦澀味和回甘滋味的關(guān)鍵成分的呈味規(guī)律進行深入探索。研究發(fā)現(xiàn),綠茶中呈苦澀味的酯型兒茶素與呈甜味的非酯型兒茶素之間,通過生物酶解進行轉(zhuǎn)化調(diào)控[97]。因此,生產(chǎn)中利用復合酶水解,并在酯型/非酯型兒茶素比例協(xié)同體系pH 的在線監(jiān)測下,可實現(xiàn)茶汁滋味的定向精準調(diào)控。

(2)茶飲料沉淀控制技術(shù)

茶飲料生產(chǎn)及貯藏過程中形成的沉淀極大程度上影響了產(chǎn)品的外觀及風味品質(zhì)。“十三五”以來,研究者在茶飲料生產(chǎn)過程中基于絡合作用的沉淀物形成機理取得大重大突破。研究表明綠茶沉淀物乳酪的生成與茶多酚和碳水化合物的初始濃度有關(guān),而紅茶乳酪的生成量由蛋白質(zhì)、甲基黃嘌呤和茶紅素濃度決定[98]。兒茶素因與蛋白質(zhì)、咖啡堿和金屬離子存在分子相互作用,對乳酪的形成起著關(guān)鍵作用。牛血清蛋白(Bovine serum albumin,BSA)的引入,使得具備更強相互作用的酯型兒茶素-牛血清蛋白的復合體打破了氫鍵,可有效減少乳酪的形成[99]。

茶飲料沉淀生物控制技術(shù)的研究為提高茶飲料品質(zhì)及貨架期打下堅實基礎。相比于傳統(tǒng)的膜過濾法、吸附法、包埋法及轉(zhuǎn)溶法等,生物酶解法可以極大程度上減少對茶飲料風味品質(zhì)的影響。單寧酶被廣泛用于控制茶乳酪形成和沉淀,經(jīng)單寧酶處理的茶葉提取物與蛋白結(jié)合的能力降低,使得茶乳酪的形成受到抑制[100]。單寧酶與纖維素酶、蛋白酶和脯氨酸核酸內(nèi)切酶結(jié)合可有效分解茶乳酪,同時能水解形成乳酪的關(guān)鍵物質(zhì)如茶多酚和蛋白質(zhì),對茶湯的澄清效果增強。

(3)飲料專用茶加工技術(shù)

鑒于傳統(tǒng)加工制成的原料茶難以滿足茶飲料加工的需求,早在2000年,我國對飲料專用茶展開相關(guān)研究?!笆濉逼陂g,飲料專用茶加工技術(shù)研究與應用取得了新的進展,制定了飲料專用茶葉成套加工技術(shù),開發(fā)出了一批高質(zhì)化、特色化飲料專用茶葉,飲料用原料茶開始走向?qū)S没?。研究發(fā)現(xiàn),烘焙處理可提高蒸青綠茶飲料風味的穩(wěn)定性,且熱處理幾乎不影響焙茶制得茶飲的滋味品質(zhì)[101]。為解決茶飲料專用原料茶的篩選問題,研究提出基于茶湯色度指標的快速初篩方法,顯著提高了茶飲料用原料茶的篩選效率。針對茶飲料原料茶來源廣、品質(zhì)不均勻的問題,集成茶葉熱轉(zhuǎn)化提質(zhì)技術(shù)和基于“線性規(guī)劃模式”的茶葉定量拼配技術(shù),聯(lián)用分篩、風選、靜電、磁選等凈選去雜技術(shù)和微波殺菌技術(shù),創(chuàng)制出飲料專用茶葉成套加工技術(shù),產(chǎn)品品質(zhì)、安全性、穩(wěn)定性顯著提高。

(4)新式茶飲的發(fā)展

隨著茶飲消費群體的年輕化,茶飲料開發(fā)呈多元化、差異化、特色化發(fā)展的趨勢。“十三五”期間,以粉末為原料的沖調(diào)模式逐漸被市場所淘汰,線下直飲式的奶茶飲品市場規(guī)模迅速擴大。自2010年以來,一種有別于傳統(tǒng)茶葉和瓶裝即飲茶的新式茶飲產(chǎn)品逐漸步入茶業(yè)消費市場。這些新式茶飲產(chǎn)品突破了傳統(tǒng)茶飲制作和消費邊界,以材質(zhì)天然、設計時尚、現(xiàn)場制作和即飲方便等特點,滿足了年輕一代消費者的需求,其產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計,截至2020年底我國新式茶飲市場規(guī)模突破千億元大關(guān),成為繼傳統(tǒng)杯泡熱飲、工業(yè)化瓶裝即飲茶之后的第三大茶葉消費方式[102]。

新式茶飲是指以茶葉及制品為主要原料,以鮮奶或奶制品、水果、糖、谷物、酒及香料等為輔料,經(jīng)現(xiàn)場提取和調(diào)配制成的茶飲。其主要包括奶茶、水果茶、純茶、抹茶、混合茶等系列茶飲品。為滿足年輕一代消費群體的需求,新式茶飲類型居多、設計時尚,且其發(fā)展與迭代速度較快。新式茶飲的發(fā)展不僅滿足了新時代茶葉消費市場的個性化需求,同時也為培養(yǎng)新一代的飲茶群體提供良好方案。

4、茶食品加工進展

茶食品是一類利用超微茶粉、抹茶、茶汁或茶葉提取物等原料,配以其他可食材料加工而成的食品。隨著經(jīng)濟社會發(fā)展,茶食品因其健康、天然、綠色等特性在我國快速發(fā)展,成為茶葉深加工利用的一個重要發(fā)展方向?!笆濉逼陂g,超微茶粉在食品上應用的技術(shù)突破以及各類新產(chǎn)品的開發(fā),推動了茶食品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。超微茶粉(抹茶)外形細膩、粒徑較小且分布均勻、色澤翠綠,作為配料已逐漸代替速溶茶粉或茶水提物,廣泛應用于食品、化妝品和醫(yī)療行業(yè)。超微茶粉(抹茶)的分散性[103]、流動性和穩(wěn)定性差是影響其在食品中廣泛應用的主要難題。針對抹茶等超微茶粉在應用時易發(fā)生粘附及團聚現(xiàn)象,通過噴霧流化床造粒機在茶粉表面噴涂親水性聚合物,對茶粉表面進行改性,可提高抹茶粉的流動性和水分散性。羧甲基纖維素鈉、海藻酸鈉、黃原膠等食品添加劑,可降低超微茶粉的沉降比,提高茶粉分散穩(wěn)定性[104]。研究表明通過結(jié)構(gòu)修飾可以提高茶粉的穩(wěn)定性及利用效率,如采用β-環(huán)糊精包埋超微綠茶粉,能夠提高茶粉有效成分的溶解度、溶出率、穩(wěn)定性和生物利用率[105]。研究發(fā)現(xiàn),可利用含鋅或含銅化合物置換葉綠素中鎂離子,結(jié)合燙漂技術(shù),添加酵母微量元素,獲得色澤熱穩(wěn)定性高的抹茶粉[106]。我國茶食品種類眾多,工藝制作方法各異導致風味特征呈現(xiàn)顯著差異。茶食品研發(fā)需要對產(chǎn)品配方和制作工藝進行篩選與優(yōu)化,提高產(chǎn)品的感官風味品質(zhì)。茶的添加形式、添加量以及茶的類別對茶食品的品質(zhì)具有重要的影響。茶食品由國外主流食品向傳統(tǒng)食品轉(zhuǎn)變,茶月餅、茶面條、茶豆腐等具有中國特色的食品開始進入人們的視野。“十三五”期間,茶食品的品質(zhì)分析技術(shù)從以傳統(tǒng)的感官審評為主體的主觀評判方式逐漸發(fā)展為以質(zhì)構(gòu)分析、圖像分析和顏色分析等多傳感結(jié)合的客觀評價方式。建立了更系統(tǒng)客觀的定性和定量相結(jié)合的評價體系,促進茶食品產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。

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來源:茶業(yè)管理評論

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舌尖上的中國茶葉:粉茶與抹茶的制作工藝

目前市面上正流行“抹茶”及“粉茶”,兩者都呈粉末狀,外觀上極類似,但其加工之原料及加工方法截然不同,因此這二個名稱不可混淆使用,市面上有業(yè)者誤將“粉茶”稱為“抹茶”;為讓消費者正確認識“抹茶”及“粉茶”,特將作者在日本收集的抹茶相關(guān)資料及茶業(yè)改良場研究制造技術(shù)經(jīng)驗,整理為文以供參考。

粉茶及其制法

粉茶是利用研磨技術(shù)﹙利用粉碎機而非石磨﹚將傳統(tǒng)茶葉研究磨成茶粉,其粒度依利用上之需要有80目~200目﹙其粒徑為180μ至75μ為抹茶粒徑的25~60倍大﹚,縱使目前有部份業(yè)者可將粉茶研磨至300目~400目,其粒徑為50~40μ,是抹茶平均粒徑的13~16倍大,乃無法懸浮在熱水,久置即產(chǎn)生沉淀;此即為抹茶與粉茶*差異處,因此粉茶以供作加工食品之配料為主,在日本已成功的應用在茶葉餅干、茶葉蛋糕、茶冰淇淋的制作,且已商業(yè)化生產(chǎn)。茶改場亦已利用國產(chǎn)研磨機具,開發(fā)利用旋風分離研磨技術(shù)制造粉茶,其粒度大小由80目~200目,可依需要由調(diào)節(jié)入風口大小及旋風力而得,其技術(shù)已轉(zhuǎn)移予有興趣開發(fā)粉茶多元化食品的業(yè)者,目前在市面上已可見到茶面條、茶餃子皮、茶蛋糕、茶面包、茶饅頭、茶米糕等以粉茶調(diào)制的糕點食品。

抹茶及其制法

“抹茶”是由“碾茶”利用石磨磨成之粉狀物,其粒徑通常為1~20微米﹙萬分之一公分﹚,大部份的粒徑在3微米以下,于超微粉碎,目前產(chǎn)制抹茶的國家僅有日本而已,其相當產(chǎn)制之抹茶主要供應日粉茶道﹙抹茶道﹚之用。抹茶價位極高,一般茶葉﹙煎茶、玉露茶等﹚在日本零售價是以百公克為計算單位,而抹茶是以十公克為計價單位。但因抹茶主要使用于茶道,因此消費量并不大,近年來日本國內(nèi)碾茶﹙抹茶之原料茶﹚的年產(chǎn)量約800公噸,而茶葉總年產(chǎn)量約8萬5千公噸至9萬公噸﹙煎茶為主﹚,碾茶產(chǎn)量約占總茶葉產(chǎn)量1%左右,因為僅供特殊用途,雖然售價極高,每年仍維持一定產(chǎn)量。

碾茶的制造非常講究茶菁原料品質(zhì),茶園必須特別注意肥培管理,每年僅利用春茶制作,且在茶芽生長期間,必須搭設棚架,利用稻舉遮蓋,降低日照使茶芽葉綠素含量增加,茶葉呈現(xiàn)濃綠色,兒茶素類﹙苦澀味成份﹚含量降低,安基酸﹙甘味成份﹚含量增加,提高茶葉的甘味;遮蓋方式為;在茶芽展開1~2葉時遮光率60%~70%,經(jīng)7~10天茶芽展至3葉時加厚稻槁的厚度,使遮光率達到95%~98%,從遮蓋開始,約三星期即可采摘茶芽供制碾茶。

一般蒸青綠茶﹙煎茶、玉露茶﹚之制造過程為:蒸青→粗揉→揉捻→中揉→精揉→干燥,花費許多時間在揉捻形成的過程;而碾茶的制造僅有蒸青及干燥兩個步驟,但蒸青后干燥前必須將蒸青葉以冷風吹散冷卻去除表面水份,再進行干燥。干燥機﹙室﹚的構(gòu)造亦有其特殊要求,一般長10~15公尺,寬1.5~2公尺,高2.5~4.5公尺,隔為二層,下層初干,中央溫度為攝氏130~150度,出口溫度為攝氏90~100度;上層再干,中央溫度為攝氏90~110度,出口溫度為攝氏80~100度。由干燥機﹙室﹚干燥出來的碾茶,其葉部含水量約10%﹙極易壓碎﹚梗部含水量50%~55%﹙尚有韌性不易折斷﹚經(jīng)過梗葉分離機可輕易的將梗、葉分離,篩出之碎葉,再以一般干燥機以約攝氏60度之熱風干燥10分鐘,即為粗制碾茶;粗制碾茶經(jīng)風選機去除黃片,再經(jīng)切斷機切成0.3~0.5公分之碎片即為碾茶。碾茶以石磨超微粉碎即為抹茶,平均粒徑為3μ﹙微米﹚,一般細菌的大小為1μ,可見抹茶是超微的粉狀物,可懸浮在熱水中,不沉淀,因此可供抹茶道以茶筅點茶,呈現(xiàn)鮮綠的茶湯,久置亦無水痕﹙無沉淀現(xiàn)象﹚。

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