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酸啤酒和酿酸了的啤酒有什么本质区别?

  这个问题很好,实际上人类直到1857年路易·巴斯德弄清楚是酵母产生酒精的原理之前,根本不知道他们的酒里到底有些什么在"施法"。相应的,由于没有明确使用某种酵母菌酿酒,不少早期啤酒的确很容易变酸甚至引入很多其他风味,最典型的就是北法/比利时广泛存在的兰比克和赛松家族等。
  后巴斯德时代的我们,当然要弄清楚啤酒为什么而酸,它们背后的魔法师到底是谁?在酸啤酿造中,其中最重要的就是酸啤四剑客(改自啤博士成员 大肠杆君)。相应风格的啤酒都是由这些菌种主导的,为追求某种风味必须严格注意菌种使用,避免染杂菌,
  1.乳酸菌(Lactobacillus)
  它最常见的场景是制作酸奶,吃糖产乳酸。这种菌代谢质量很高,消化干净,味道纯粹,很少其他代谢产物。因而非常适合给口味清淡的啤酒添加那么一缕独特纯粹的酸味,也有很大通过其他增味元素额外扩展味觉的空间。最典型的应用案例就是德式柏林小麦(额外加果汁)和古斯酸啤(额外加盐)等,还有愈发流行的"酸"化IPA。
  2. 醋酸菌 (Acetobacter)
  中国人对醋酸菌一点都不陌生,毕竟名字里的"醋"已经出卖了它,山西人和江苏人恐怕更有体会。但恐怕你无法容忍啤酒+醋的诡异,这也意味着对于绝大多数酒而言醋酸菌都是噩梦。只有法兰德斯艾尔除外,一瓶女伯爵,一瓶罗登巴赫,都是普通酒友初次尝试恨不得倒掉的啤酒。但一般情况下,能坚持喝两瓶的人,就会成功种草上瘾了。
  3.酒香酵母 (Brettanomyces)
  这是兰比克和部分赛松之所以诡异却极度受追捧的重要原因,也是很多昂贵酸世涛和美式酸艾等追求的"Brett"。这个家族很大,从温和的水果味,到上述啤酒中常需要的草垛味、马厩/马毯味、谷仓味,都是Brett!
  4.小球菌(Pediococcus)
  越小(这里的"小"只是名字游戏)的东西性格往往越发刚猛,小球菌就是典型。因为它的风格非常复杂多样、但大都可以被形容为"尖酸"的味道。因而,绝大部分酒类根本无法驾驭,基本只有在兰比克中能一睹芳容,那种酸会提醒你用tart来形容,而不是sour!
  因此,合格的酸啤必须要求可控的使用上述某种主导菌种。
  那么问题来了,如果不小心自酿啤酒变酸了,和上述刻意酿造的酸啤酒会有什么区别?
  1.一个典型特点就是极容易引入风味突出的醋酸菌,比其他任何一种都要容易,尤其是在初期氧气充分环境下醋酸菌极容易增长。酒的颜色也会因此变得深一些,还带有一些氧化和老化的味道,这也是本人的多次喝酒友失败自酿酒款体验。但实际上,即便是上述酸啤中,除了法兰德斯艾尔之外,其他的酸啤中都是不应该出现醋酸味的。而如果想做法兰德斯艾尔,显然是一门很高学问的技术,能做好的人极少。因此如果自酿啤酒中出现明显醋酸味,显然就是染菌了,这是最常见的问题。
  此外,一般在品酒时都会告知酒款基本风格,相应的,评委也在喝酒时按图索骥寻找该酒款应有的风味,比如上述四大家族酸菌的痕迹。如果明显不符,例如乳酸和Brett是两码事,即便你解释了这是酸啤,也会怀疑是染了杂菌。
  2.一款染菌的啤酒也不会仅变酸,也会有其他杂菌产生的二级代谢产物,还会有野酵母菌株、大肠杆菌、革兰氏阳性/阴性乳杆菌/球菌、各类厌氧菌等存在,甚至可能致病了。典型表现如酒体会浑浊、底部过多沉淀、过重酵母自溶味道、蛋白质臭味、顶部诡异漂浮物、腐败臭味,这在啤酒大赛中并不少见,也是啤酒评委们极力呼吁赛事组织方给买人身保险的重要原因( +苦笑)。我在数个国内顶级精酿啤酒评委群里,大家分享过无数这种体验和各种奇葩酒款,那是隔着屏幕都能尝出来的恶心…远不是酸本身。啤酒评委,不是那么好当的。
  综上,不小心酿酸的啤酒大概率会同时呈现醋酸和杂菌污染痕迹,很难入口,还是挺明显的。但一般情况下,只要注意好卫生,自酿啤酒还是没啥安全问题的。毕竟它经过了煮沸过程,酵母菌往往经过活化后菌群密度占据绝对主导,啤酒花异构阿尔法酸会有保质效果,发酵度数偏低不会有太多杂醇/高级醇,总体上比自酿葡萄酒和白酒安全太多了,不必担心太多…
  最后,欢迎大家尝试下性价比极高的法兰德斯艾尔,少有的醋酸主打类酸啤,勃艮第女伯爵,价格公道、极其好的酸啤代表作。一定要坚持忍住酸味先喝两瓶,不要第一口就吐了。按照我的经验,普通酒友第一次喝觉得极难喝,但坚持过两瓶后就会上瘾,这是真·酸爽!
  搭配饺子,那是坠好滴!

2021年地球为何灾难频发?都有哪些可怕的事情?预示什么?2021年,我们生活的地球经历了什么?通过大量网络信息,我们知道地球经历了太多太多。巴西7月份怪异的大雪美国酷热的高温至百人丧生塔克拉玛干沙漠竟被洪水淹没,这只是刚刚开始,让我们细中美海军最大的差距是啥?除了航母和核潜艇之外,就是补给舰了美国海军是当今世界毫无争议的霸主,而我国海军经过近些年的发展,虽然已经接近美国海军一半的规模,但总体差距还是非常大。比如在航母方面,美国海军已经服役的10艘尼米兹级和1艘福特级,都美军基地带来的不只是犯罪韩国把地球村打造成旅游招牌据韩国媒体10月15日报道,14日,韩国首尔一年一度的梨泰院2017地球村国际文化节举行,各国文化汇聚一堂,争奇斗艳。今年,是第16届国际文化节。梨泰院地球村文化节是一次不限国家不战斗民族的熊都如此自信大摇大摆进机场,它想登机去旅行?在俄罗斯堪察加半岛叶利佐沃(Yelizovo)的主要机场,6月初的一天来了一位不速之客一头棕熊。堪察加半岛拥有世界上最美丽的火山和冰川,此外,这里还拥有不少棕熊。堪察加彼得罗巴甫洛18岁女孩说走就走旅行,出门1分钟摔成重伤获100万医疗帐单一名18岁的英国女孩想来一场说走就走的旅行,但是却发生一次意外事故,最后带着11。8万英镑(约合103万元人民币)的医药费离开了洛杉矶一家医院。18岁的卡门柯利(KarmenCur小米官宣苏炳添引爆全网,照企在体育营销吃香吗?受疫情影响,2021年成为不折不扣的体育大年,欧锦赛美洲杯奥运会全运会都在今年轮番上演。在不久前落幕的2020东京奥运会上,来自灯都古镇的苏炳添在田径男子100米半决赛中跑出9秒8NIST标物可用于国际体育赛事兴奋剂检测对于体育爱好者来说,这个夏天无疑是令人兴奋的。东京奥运会因为新冠疫情推迟整整一年之后终于拉开帷幕,各项体育赛事开展得如火如荼。现代体育赛事的规则和规定历经多年变更,如今运动员被禁止烧钱的机器反恐战争长期反恐战争给美国带来了沉重的经济负担。美国布朗大学近期公布了一份20年反恐作战详细评估报告,指出,美国20年来累计战争经济损失高达8万亿美元,钱花到哪里去了呢?有句话说,想要浪费地狱之星金星太阳系中最神秘的行星是什么?它到处都是喷发的火山和巨大的熔岩平原,让无数探测器有去无回。它的温度高达460,气压是地球的92度,可以将任何生物轻易压碎。它的大气具有腐蚀性,还时不时制造谎言的机器BBC拍摄的化学武器袭击医院的视频是完全由bbc炮制的假新闻。美国国务院随后迅速召开发布会,称叙利亚政权对自己的人民使用化学武器早有先例,而俄罗斯最终必须承担对无数叙利亚人展开野蛮袭击的盘点拯救大兵瑞恩美军步兵武器拯救大兵瑞恩相信大家都看过很多遍了,对二战片质量保证的一片伯格导演大把大把的银子烧着,一场一场的特效使着一片一片的血浆泼着,是出现了诺曼底登陆这场经典的战争史诗。正片开场是1944
北斗七星究竟都是什么星?为什么它们能指示地球上的季节?综述宇宙星辰无数,如果在夜里选择观测条件好的某个地方,仅凭肉眼就能看到大约2000颗星星这些星星因距离的原因忽闪忽现,其中最亮的应该当属北斗七星了。很多人都以为北斗七星是太阳系中距中国遥感卫星地面站成功接收高分三号03星数据来源昆明日报掌上春城当日16时,地面站密云站成功完成星地联通测试17时42分,密云站按计划完成高分三号03星首轨观测数据的跟踪接收记录与传输。之后,三亚站也按计划完成卫星数据接收任中国遥感卫星地面站成功接收高分三号03星数据4月11日,中国科学院空天信息创新研究院中国遥感卫星地面站(地面站)成功接收高分三号03星数据。高分三号03星首轨任务密云站数据接收工作现场当日下午16点,地面站密云站成功完成星地太阳系会有第九大行星吗?不是冥王星第九行星,也被称为行星X,是一个被定位在远离冥王星的椭圆轨道上的天体。迄今为止,还没有观察到符合第九行星描述的天体然而,在太阳系寒冷的外围,一些小天体的轨道上的异常运动被认为是由于太阳地磁风暴将于14号本周四以每小时20,69,834KM速度袭击地球现在处于第11各个太阳周期的太阳本月一直在增加活动,我们太阳系中最亮的恒星再次爆炸,日冕物质抛射将等离子体和高强度能量推向内行星。日冕物质抛射可能会在周三和周四袭击地球。印度空间科火星上拍到十张珍贵照片火星上拍到的十张诡异照片,火星是距离太阳最近的行星,也是太阳系中四颗类地行星之一。自从人类科技飞向太空,各国科学家都在为找到适合人类生存的另一颗星球而努力。火星作为第二地球的探索目海王星越来越冷,科学家们不确定这是为什么科学家们发现海王星越来越冷,目前不确定为什么。旅行者2号对海王星的观察,拍摄于1989年8月。海王星的南侧距离地球约27亿英里,正处于夏季。但这不是我们习惯的那种夏天。海王星需要大特稿海王星气温神秘起伏海王星气温神秘起伏袁原天文学家观测发现,海王星17年里一度气温骤跌,之后其南极又大幅升温,原因不明。据路透社报道,多国研究人员分析了海王星近100幅红外热像图后得出上述结论,研究报嫦娥五号月壤颗粒揭示太空风化作用奥秘数十亿年来,月球表面遭受了强烈的太空风化作用,包括微陨石撞击太阳风及银河宇宙射线的辐射。这些过程极大地改造了月球表面物质的微观形貌晶体结构和化学成分。然而,由于月壤颗粒的尺寸微小且地球以每秒630公里飞行,它要飞去什么地方,专家给出答案从微观上看,任何物体都是在运动的宏观上,日常生活中看到的静止,在物理学上多指相对静止,也就是说,观察者和被观察者在做同步运动,所以看起来是静止的。而绝对静止是根本不存在的,因为任何微腔作为传感器平台来源因斯布鲁克大学传感器是物联网的支柱,提供数据来控制各种对象。在这里,精度至关重要,这就是量子技术可以发挥作用的地方。因斯布鲁克和苏黎世的研究人员现在正在演示如何将微小光学谐振器