第三章第二节细胞器——系统内的分工合作知识点总结
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细胞器——系统内的分工合作1、分离各种细胞器的方法:差速离心法。
2、线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”。
细胞生命活动所需的能量,大约95%来自线粒体。
3、叶绿体是绿色植物进行光合作用的细胞含有的细胞器,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换车间”。
4、内质网是膜连接而成的网状结构,是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”。
5、内质网的类型:粗面内质网(上有核糖体)、滑面内质网6、高尔基体主要是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”,功能:与动物细胞分泌物形成有关;与植物细胞细胞壁形成有关。
7、核糖体的功能:是“生产蛋白质的机器”分布:有的附着在内质网上,有的游离在细胞质中。
8、溶酶体:是“消化车间”,内部含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。
9、液泡:调节植物细胞内的环境,充盈着的液泡还可以使植物细胞保持坚挺,主要存在于植物细胞中。
10、中心体:由两个互相垂直的中心里及周围物质组成,与细胞的有丝分裂有关,分布于动物和某些低等植物的细胞中。
11、细胞质的组成:主要包括细胞器和细胞质基质。
12、细胞质基质存在状态:胶质状态成分:含有水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核酸和多种酶功能:是多种化学反应进行的场所13、叶绿体分布:叶肉细胞中、形态:扁平的梭形、颜色:绿色14、线粒体普遍存在于动植物细胞中,形态多样,有短棒状、圆球状、线形、哑铃形等。
15、细胞骨架是由蛋白质纤维围成的网架结构,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关。
16、分泌蛋白:有些蛋白质是在细胞内合成后,分泌到细胞外气作用的,这类蛋白质叫做分泌蛋白。
17、分泌蛋白合成途径:核糖体(合成肽链)→内质网(加工成具有一定空间结构的蛋白质)→囊泡→高尔基体(进一步修饰加工)→囊泡→细胞膜→细胞外18、生物膜的组成:细胞器膜和细胞膜、核膜等结构19、分泌蛋白在形成过程中,要发生不同膜的融合,膜融合的原理是膜的流动性。
必修一第三章细胞的基本结构第二节细胞器-系统内的分工合作注意:细胞质包含细胞质基质和细胞器两部分。
前者包含多种物质和酶,新陈代谢的主要场所,是液态物质,能完成许多化学反应。
后者是具有一定形态的结构体。
细胞质基质和细胞器及细胞器之间相互依存,密切联系,是一个不可分割的整体。
一、细胞器的结构和功能1、线粒体:呈粒状、棒状,具有双层膜,普遍存在于动、植物细胞中,内有少量DNA和RNA,内膜突起形成嵴,内膜、基质和基粒中有许多种与有氧呼吸有关的酶,线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,生命活动所需要的能量,大约95%来自线粒体,是细胞的“动力车间”2、叶绿体:呈扁平的椭球形或球形,具有双层膜,主要存在绿色植物叶肉细胞里,叶绿体是植物进行光合作用的细胞器,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”,含有叶绿素和类胡萝卜素,还有少量DNA和RNA,叶绿素分布在基粒片层的膜上。
在片层结构的膜上和叶绿体内的基质中,含有光合作用需要的酶。
3、核糖体:椭球形粒状小体,有些附着在内质网上,有些游离在细胞质基质中。
是细胞内将氨基酸合成蛋白质的场所。
4、内质网:由膜结构连接而成的网状物。
是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”5、高尔基体:在植物细胞中与细胞壁的形成有关,在动物细胞中与蛋白质(分泌蛋白)的加工、分类运输有关。
6、中心体:每个中心体含两个中心粒,呈垂直排列,存在于动物细胞和低等植物细胞,与细胞的有丝分裂有关。
7、液泡:主要存在于成熟植物细胞中,液泡内有细胞液。
化学成分:有机酸、生物碱、糖类、蛋白质、无机盐、色素等。
有维持细胞形态、储存养料、调节细胞渗透吸水的作用。
8、溶酶体:有“消化车间”之称,内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。
二、细胞器的分布动植物细胞普遍具有的细胞器:线粒体、内质网、高尔基体、核糖体、溶酶体。
动物细胞和低等植物细胞特有的细胞器:中心体。
植物细胞特有的细胞器:叶绿体(植物绿色部分)、液泡(部分原生动物也有液泡)。
第三章第二节细胞分子——系统内的分工合作知识点总结本节主要介绍了细胞内的分工合作机制。
以下是一些重要的知识点总结:1. 细胞器的分工:细胞器是细胞内具有特定功能的结构体,它们在细胞内相互配合,实现了各种生命活动。
常见的细胞器包括核、线粒体、内质网和高尔基体等。
细胞器的分工:细胞器是细胞内具有特定功能的结构体,它们在细胞内相互配合,实现了各种生命活动。
常见的细胞器包括核、线粒体、内质网和高尔基体等。
2. 蛋白质的合成和转运:蛋白质是细胞内重要的功能分子,它的合成和转运是细胞内协作的过程。
合成过程包括转录和翻译,转运过程则需要细胞器的参与。
蛋白质的合成和转运:蛋白质是细胞内重要的功能分子,它的合成和转运是细胞内协作的过程。
合成过程包括转录和翻译,转运过程则需要细胞器的参与。
3. 内质网的功能:内质网是一种具有膜结构的细胞器,它在蛋白质的合成和折叠中起到了重要作用。
内质网还参与了细胞对环境刺激的应答和调节。
内质网的功能:内质网是一种具有膜结构的细胞器,它在蛋白质的合成和折叠中起到了重要作用。
内质网还参与了细胞对环境刺激的应答和调节。
4. 高尔基体的功能:高尔基体是内质网后的一系列细胞器,它负责蛋白质的修饰、分拣和包装,然后将其输送到正确的位置。
高尔基体的功能:高尔基体是内质网后的一系列细胞器,它负责蛋白质的修饰、分拣和包装,然后将其输送到正确的位置。
5. 内吞作用:内吞作用是细胞将外物质通过包囊形成细胞器,并进行分解或分泌的过程。
内吞作用在细胞摄取营养、排除废物和免疫应答等方面发挥着重要作用。
内吞作用:内吞作用是细胞将外物质通过包囊形成细胞器,并进行分解或分泌的过程。
内吞作用在细胞摄取营养、排除废物和免疫应答等方面发挥着重要作用。
6. 线粒体的功能:线粒体是细胞内的能量中心,它参与了细胞的呼吸作用,产生细胞所需的能量。
线粒体的功能:线粒体是细胞内的能量中心,它参与了细胞的呼吸作用,产生细胞所需的能量。
第二节细胞器——系统内的分工合作分离各种细胞器的方法:差速离心法一、细胞器之间分工(1)双层膜叶绿体:进行光合作用,“能量转换站”,双层膜,分布在植物的叶肉细胞。
线粒体:细胞进行有氧呼吸的主要场所。
双层膜(内膜向内折叠形成脊),分布在动植物细胞体内。
(2)单层膜内质网:蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”,单层膜,动植物都有。
高尔基体:对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,单层膜,动植物都有,参与了植物细胞壁的形成。
液泡:主要存在与植物细胞中,内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等物质,可以调节植物细胞内的环境,充盈的液泡还可以使植物细胞保持坚挺。
单层膜。
溶酶体:内含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌,单层膜。
(3)无膜核糖体:无膜,合成蛋白质的主要场所。
中心体:动物和某些低等植物的细胞,由两个相互垂直排列的中心粒及周围物质组成,与细胞的有丝分裂有关,无膜。
八大细胞器:内质网,液泡,线粒体,高尔基体,核糖体,溶酶体,叶绿体,中心体光镜能看到:细胞质,线粒体,叶绿体,液泡,细胞壁在细胞质中,除了细胞器外,还有呈胶质状态的细胞质基质。
实验:用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体健那绿染液是将活细胞中线粒体染色的专一性染料,可以使活细胞中的线粒体呈现蓝绿色。
材料:新鲜的藓类的叶二、分泌蛋白的合成和运输有些蛋白质是在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用,这类蛋白叫分泌蛋白。
如消化酶(催化作用)、抗体(免疫)和一部分激素(信息传递)核糖体内质网高尔基体细胞膜(合成肽链)(加工成蛋白质)(进一步加工)(囊泡与细胞膜融合,蛋白质释放)分泌蛋白从合成至分泌到细胞外,经过了哪些细胞器活细胞结构?答:附和在内质网的核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜内质网鼓出由膜形成的囊泡,包裹着要运输的蛋白质,离开内质网到达高尔基体,与高尔基体膜融合,成为高尔基体膜的一部分。
三、生物膜系统1、概念:细胞膜、核膜,各种细胞器的膜共同组成的生物膜系统2、作用:使细胞具有稳定内部环境物质运输、能量转换、信息传递;为各种酶提供大量附着位点,是许多生化反应的场所;把各种细胞器分隔开,保证生命活动高效、有序进行。
高二生物第三章第二节细胞器系统内的分工合作人教实验版【本讲教育信息】一. 教学内容:第三章第二节细胞器——系统内的分工合作二. 教学重、难点:重点:1. 细胞器的结构2. 细胞器的功能3. 生物膜系统结构和功能难点:细胞器的结构和功能、生物膜系统的概念和意义三. 教学过程:1.细胞器间的分工:每种细胞器都有特定的形态结构,完成各自特有的功能。
如何分离细胞器:差速离心法——细胞匀浆在高速离心机中用不同的转速进行离心,可分离细胞器(1)线粒体———“动力车间”分布:普遍存在于植物细胞和动物细胞中,一般均匀地分布在细胞质基质中,但在活细胞中能自由的移动,往往在细胞内新陈代谢旺盛的地方比较集中,如:飞行鸟类的胸肌。
一般动物细胞中的线粒体数量比植物中的多。
结构:两层膜,内膜的某些部位向线粒体内腔折叠形成“嵴”使内膜面积大大增大嵴的周围充满了液态的基质在线粒体内,有多种与有氧呼吸有关的酶,还含有少量的DNA。
生物学意义:是活细胞进行有氧呼吸的主要场所,细胞生命活动所必需的能量,有95%来自线粒体,被称为“动力工厂”(2)叶绿体———“养料制造工厂”“能量转换站”光学显微镜下——椭球型或球形(藻类的叶绿体形态大而且多样)电子显微镜下——内部结构结构:外部:双层膜具有选择透性,使内部与外界分开内部:基粒几个到几十个内囊体结构堆叠成片层结构分布光合色素,具吸收、传递、转换光能作用含有与光合作用有关的酶基质:充满了内部空间,含有许多进行光合作用的酶,含有少量的DNA功能:是绿色植物叶肉细胞中进行光合作用的细胞器,被比喻为“养料制造工厂”“能量转换站”(3)内质网———“车间”形态:电镜下观察,网状膜片层结构分布:多数动植物细胞都有,分布于整个细胞基质类型:光滑型膜表面光滑粗糙型膜表面分布许多小颗粒状核糖体结构:单层膜结构联结成网,外接细胞膜,内连核外膜,具有网腔。
功能:增大细胞内的膜面积,为各种酶提供了附着位点,为各种化学反应的正常进行提供了条件。
第三章第一节细胞膜——系统的边界一、细胞膜的成分1.制备生物膜:①取材:细胞原因:没有和众多的、没有。
②原理:细胞放到中,细胞吸水,细胞内容物流出,可得到细胞膜。
③再经过和方法,可获得较纯净的细胞膜。
④结果:消失,体积,细胞,内容物流出,获得细胞膜。
注意:①红细胞用生理盐水,作用②注意该盖玻片的方法,防止出现③用吸水纸吸引时,注意不要把细胞吸走。
④滴蒸馏水操作在杂物台上进行,载物台应保持水平。
否则易使蒸馏水流走。
⑤实验中,持续观察细胞的变化与引流前观察到的细胞形态形成对照。
2.细胞结构①细胞膜的主要成分:和,还有少量的注意:不同种类的细胞,细胞膜的成分含量不完全相同;不同生理状态下细胞膜的成分和功能不同。
②细胞膜成分的特点:组成细胞膜的脂质中,含量最丰富,功能越复杂的细胞膜,的种类和数量越多。
二、细胞膜的功能1.将细胞与外界环境分隔开2.控制物质进出细胞3.进行细胞间的信息交流①图A通过信号分子完成交流②图B两细胞间交流,例如③图C相邻两个细胞之间形成,携带信息的物质通过进入另一个细胞,例如高等植物细胞之间形成三、细胞壁1.主要成分①植物:和②真菌:③细菌:2.主要功能:对植物细胞有和的作用。
3.特性:细胞膜对细胞内外的物质具有性,而细胞壁具有性。
明辨正误1.细胞膜难以杜绝所有对细胞有害物质的进出,说明其控制作用进出的能力是有限的。
()2.植物细胞之间的胞间连丝具有物质运输的作用。
()3.细胞间的信息交流都依靠于信息分子和受体的识别。
()4.植物细胞与细菌细胞都有细胞壁,细胞壁的主要成分均为纤维素和果胶。
()5.细胞膜的主要成分是蛋白质,磷脂和多糖。
()6.细胞膜中不含胆固醇。
()7.细胞膜中的糖主要是纤维素。
()3.哺乳动物成熟的红细胞中没有除细胞膜之外的其他膜结构。
()第三章第二节细胞器——系统内的分工合作一、细胞器之间的分工4.双层膜的细胞器项目线粒体叶绿体()()亚显微结构()()()()()()增大膜面积方式功能分布酶的种类和分布与有氧呼吸有关的酶分布于与光合作用有关的酶分布于和中和中相同点①都具有层膜;②都含有少量的和;③都与能量转换有关;5.单层膜的细胞器细胞器名称结构功能分布①参与细胞内蛋白质内质网的和;②以及的合成。
第3章细胞的基本结构
第2节细胞器——系统内的分工合作
【学习目标】
①举例说明几种细胞器的结构和功能。
②了解分离各种细胞器的科学方法。
③了解植物细胞与动物细胞的区别。
【学习重点】
几种细胞器的结构和功能。
【学习难点】
①如何掌握集中细胞器的结构和功能。
②如何将这些细胞器的功能和生物体的相关生命现象联系起来并灵活运用【课前预习】
1.线粒体是的主要场所,细胞所需能量的来自线粒体,具有层膜,是细胞的“”
2.
【知识点拨】
知识点一:细胞器的分工
知识点二:用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体
(一)分布、形状
1、叶绿体分布于叶肉细胞的细胞质中,呈扁平的椭球形或球形。
2、线粒体分布于动植物细胞中,呈短棒状、圆球状、线形、哑铃形等。
(二)染色、观察
1、叶绿体呈现绿色,容易观察,不需染色。
2、健那绿染液是专一性染线粒体的活细胞染料,可以使活细胞中的线粒体呈现蓝绿色,
而细胞质接近于无色。
()实验过程
1、观察叶绿体:制作藓类叶片临时装片→低倍镜下找到叶片细胞→高倍镜下观察。
2、观察线粒体:取材→染色→制片→低倍镜下找到口腔上皮细胞→高倍镜下观察。
知识点三:细胞间的协调配合。
<第二节细胞器——系统内的分工合作>
一、细胞质
显微结构:光学显微镜下看到的结构亚显微结构:电子显微镜下看到的结构
细胞质细胞质基质:胶状物质,是细胞进行新陈代谢的主要场所。
细胞器:具有特定功能的各种亚细胞结构的总称。
(差速离心法)
二、细胞质基质
定义:细胞质中除细胞器以外的液体部分(存在状态:胶质状态)
功能:1.细胞质基质中有多种酶,是多种代谢活动的场所。
2.为新陈代谢提供所需的物质和一定的环境条件(如提供ATP、核苷酸、氨基酸等)。
成分:水、无机离子、脂类、糖类、氨基酸、核苷酸等,还有很多种酶。
三、细胞器结构和功能
椭球形扁平的椭球形或球形
【补充】
(1)线粒体的数量与细胞新陈代谢的强弱有关:一般在细胞代谢旺盛的部位比较集中。
(注意:蛔虫的体细胞内不含线粒体,因为蛔虫进行无氧呼吸)
(2)线粒体内膜向内折叠形成嵴——意义:增大膜面积有利于生化反应地进行。
(3)线粒体与叶绿体都与能量转换有关:
叶绿体:光能→ATP中活跃的化学能→有机物中稳定的化学能
线粒体:有机物中稳定的化学能→ATP中活跃的化学能
(4)线粒体与叶绿体都含少量DNA和RNA,可以自主复制与表达,不完全受细胞核控制,决定细胞质遗传.
(5)细胞质基质、线粒体基质和叶绿体基质所含的化学成分不同,所具有的生理功能不同。
(二)单层膜
1.内质网:
①分布:动植物细胞;
②结构:单层膜连接而成的网状结构;
③类型:粗面型内质网:有核糖体附着的内质网——蛋白质的合成、加工和运输有关
滑面型内质网:没有核糖体附着的内质网——与糖类、脂质和激素的合成有关
④功能:蛋白质合成和加工、运输以及脂质合成的“车间”。
2.高尔基体:
①分布:动植物细胞;
②结构:扁平囊状结构和大小囊泡(其中扁平囊是判断高尔基体的依据);
对来自内质网的蛋白质加工、分类和包装的“车间”及“发送站”(动植物细胞)
③功能与分泌物的形成有关(动物细胞)
与细胞壁的形成有关(植物细胞)
3.液泡:
①分布:高等植物、低等动物(主要在成熟的植物细胞内);
成熟区有大液泡,未成熟区(不断进行分裂,如分生区)没有大液泡
②结构:单层膜(液泡膜),内含细胞液(细胞液中含有色素、无机盐、糖类、蛋白质等);
③功能:调节植物细胞的内环境;使植物细胞保持坚挺(维持细胞形态);和细胞的吸水失水相关
4.溶酶体:
①分布:动植物细胞;
②结构:单层膜囊状结构,内含多种水解酶;
③功能:分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死入侵的病毒或细菌—“消化车间”。
(三)无膜结构
1.核糖体:
①分布:动植物细胞;
②存在状态:游离于细胞质基质(游离核糖体),附着于粗面内质网和外层核膜上(附着核糖体),在线粒体和叶绿体内;
③结构:不具膜,呈颗粒状,其成分为RNA和蛋白质;
④功能:蛋白质合成的场所—“生产蛋白质的机器”。
2.中心体:
①分布:动物细胞和低等植物细胞;
②结构:不具膜结构,由两组互相垂直的中心粒及周围物质组成;
③功能:和细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成有关(发出星射线形成纺锤体)
(四)分类、总结
⑴从结构特点分析:①具有双层膜的细胞器:叶绿体、线粒体;
②不具有膜结构(不含磷脂)的细胞器:核糖体、中心体;
③具有单层膜的细胞器:内质网、高尔基体、溶酶体、液泡
⑵从成分特点分析:①含DNA的细胞器:线粒体、叶绿体;
②含RNA的细胞器:核糖体;
③含核酸的细胞器:线粒体、叶绿体、核糖体
④含色素的细胞器:叶绿体、液泡
⑶从分布特点分析: ①高等植物细胞所特有:叶绿体、液泡;
②高等动物细胞所特有:中心体;
③动植物细胞都有:线粒体、内质网、核糖体、溶酶体、高尔基体 ④原核细胞中具有的细胞器:核糖体;
⑤根尖分生区没有的细胞器:叶绿体、中心体、液泡。
⑷从功能特点分析: ①能产生水的细胞器:线粒体、叶绿体、核糖体;
②与能量转换有关的细胞器(或产生ATP 的细胞器):线粒体、叶绿体 ③产生ATP 的场所:线粒体、叶绿体、细胞质基质 ④动植物细胞内都有,但功能不同的细胞器:高尔基体
⑸光学显微镜下可见的结构形式有:细胞壁,细胞质,细胞核,核仁,染色体,叶绿体,线粒体,液泡. (五)细胞骨架:蛋白质纤维构成的网架结构,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量交换、信息传递等生命活动密切相关。
三、实验:用高倍镜观察叶绿体和线粒体 1.实验原理
(1)叶绿体:高等绿色植物的叶绿体存在于细胞质基质中。
叶绿体一般是绿色的、呈扁平的椭球形或球形,可以用高倍显微镜观察它的形态和分布。
(2)线粒体:
①线粒体普遍存在于植物细胞和动物细胞中。
呈短棒状、圆球状、线形、哑铃形等多种形态。
②健那绿染液是专一性染线粒体的活细胞染料,可使活细胞中的线粒体呈现蓝绿色,而细胞质接近无色。
线粒体可在健那绿染液中维持活性数小时,因而可在高倍显微镜下观察到生活状态的线粒体的形态和分布。
2.实验流程 (1)观察叶绿体
制作临时装片⎩⎪⎨⎪⎧ 载玻片中央滴一滴清水
↓
将藓类小叶(或菠菜稍带些叶肉的下
表皮)放入水滴中
盖上盖玻片
观察:先用低倍显微镜观察,找到叶肉细胞后再用高倍显微镜观察 (2)观察线粒体
制作临时装片⎩⎪⎨⎪⎧ 载玻片中央滴一滴健那绿染液
↓
牙签刮口腔内侧壁后涂于染液中
↓盖上盖玻片
观察:高倍显微镜下可见被染成蓝绿色的线粒体
【注意】
1.临时装片随时保持有水状态,以免影响细胞的活性。
2.使用低倍镜的正确操作顺序:取镜→对光→安装装片→下降镜筒→调焦。
3.由低倍镜换用高倍镜的正确操作顺序:将要观察的物像移到视野的中央→转动转换器,换高倍物镜→调整光圈或反光镜,使视野亮度适宜→调节细准焦螺旋,直至物像清晰。
4.健那绿染液要溶于生理盐水中的原因:维持人体口腔上皮细胞正常生命活动,维持细胞形态。
四、分泌蛋白的合成与分泌
1.分泌蛋白:在细胞内合成,分泌到细胞外起作用的蛋白质,如消化酶、抗体、蛋白质类激素(常考的是胰岛素和生长激素)
2.研究方法:同位素标记法
3.过程:(如右图)
4.参与分泌蛋白的合成与分泌的细胞器:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。
五、细胞的生物膜系统
1.组成:各种生物膜的结构特点和化学组成大致相同,都含有磷脂、蛋白质、糖类、胆固醇等,但含量不同,这与各种膜的功能有关。
2.生物膜的种类: (1)细胞膜:单层、细胞的外界膜。
(2)核膜:双层、具核孔、细胞核的外界膜。
(3)细胞器膜:①双层膜:叶绿体膜、线粒体膜。
②单层膜:内质网膜、高尔基体膜、液泡膜、溶酶体膜等。
3.结构:⑴直接相连:核膜、内质网膜、细胞膜;
⑵间接相连:内质网膜、高尔基体膜、细胞膜(通过囊泡相连)。
4、功能:①使细胞具有稳定内部环境物质运输、能量转换、信息传递; ②为各种酶提供大量附着位点,是许多生化反应的场所;
③把各种细胞器分隔开,保证生命活动高效、有序进行。
【动、植物细胞图像的判断】
图像中
⎩⎪⎪⎨⎪
⎪⎧ 有中心体⎩⎪⎨⎪⎧
①无细胞壁、叶绿体、液泡,则为动物细胞图
②有细胞壁、叶绿体、液泡,则为低等
植物细胞图无中心体,有细胞壁、叶绿体、液泡,则为高等植物
细胞图叶绿体和大液泡⎩⎪⎨⎪
⎧
有则为植物细胞无则可能为动物细胞、原核细胞,也可
能为植物细胞。