生物形态结构分类

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(精选)生物的分类

(精选)生物的分类

一、生物的分界(一)、两界说(1753年瑞典林奈)一、植物界:进行光合作用,不能自由运动;二、动物界:能自由运动,以植物或其它有机物为食。

(二)、五界说(1969年由惠特克提出的对细胞生物的分界)一、原核生物界:细菌、蓝藻等,DNA袒露,裂殖。

二、原生生物界:单细胞真核生物(甲藻、金藻、裸藻、粘菌和原生动物),有真正的染色体,进行有丝和减数割裂。

[酵母菌、衣藻等例外]3、真菌界:酵母菌、霉菌和大型真菌,生活方式为腐生和寄生。

4、植物界:藻类、苔藓、蕨类和种子植物,进行光合作用。

五、动物界:多细胞动物,包括无脊椎动物和脊椎动物。

附:加病毒界为六界。

二、生物分类与物种命名(一)、生物分类阶梯:界、门、纲、目、科、属、种(二)、“双名法”(林奈):用拉丁文给植物的种定名属名(字头大写,多为名词)+种加词(多为形容词)+定名人姓名(多用缩写)[+变种名+定名人]微生物学一、病毒一、概念:病毒是超显微的、无细胞结构、专性活细胞寄生的大分子微生物。

二、种类:植物病毒、动物病毒和噬菌体(细菌病毒)3、特性:⑴个体极小(纳米)⑵专性寄生:无独立代谢活动,只在特定宿主中繁衍,在宿主体外不进行任何形式的代谢,不具有任何生命特点。

⑶无细胞结构,化学组成与繁衍方式简单:①化学组成:蛋白质+核酸蛋白质:爱惜、特异亲和力、抗原性核酸(含单一类型的DNA和RNA)动物病毒(DNA、RNA、单链、双链)植物病毒(RNA、单链、双链)噬菌体(DNA、单链、双链)②繁衍方式:为仰赖于宿主细胞进行复制繁衍[讲解噬菌体侵染细菌实验]吸附—侵入—复制—合成—组装—释放附:类病毒(游离的核酸致病体)二原核生物界《一》、细菌(根瘤菌)一、形态(个体微小、形态多样)⑴、球菌(单球菌、双球菌、链球菌、葡萄球菌)⑵、杆菌⑶、螺旋菌二、结构⑴、常规结构:由细胞壁(肽聚糖)、细胞膜、细胞质(核糖体)、核区(DNA 袒露)⑵、附属结构:荚膜(多糖或多肽,有爱惜作用)、鞭毛(蛋白质,协助运动)、芽孢(细菌生长一按时期后形成的休眠体,含水量低、耐热性强,对不良环境有极强的抗性)3、营养方式同化作用方面⑴、多数为异养①腐生细菌(枯草杆菌)②寄生细菌(痢疾杆菌)⑵、少数自养①光合细菌绿硫细菌:6CO2+12H2S→C6H12O6+6H2O+12S(光能+细菌叶绿素)②化能合成细菌(利用无机物氧化提供的能量,将CO2合成有机物)硝化细菌(氨→亚硝酸)硫细菌(硫化物→硫→硫酸)铁细菌(亚铁→高铁)⑶、兼性自养(氢细菌:氢→水)异化作用方面⑴、多数为宜氧细菌⑵、厌氧细菌(乳酸菌发酵)⑶、兼性厌氧细菌:硝酸盐还原细菌⑷、微量好氧细菌:拟杆菌属中的个别种4、二分割裂生殖,繁衍能力强核割裂→形成横隔壁→子细胞分离五、研究方式⑴、显微镜⑵、培育基⑶、革兰氏染色[染色(草酸铵+碘)→脱色(乙醇)→再染色(蕃红)]阳性:不脱色阴性:脱色并染上蕃红的颜色《二》、蓝藻(最先的原核蓝藻显现于35—33亿年前)[念珠藻(地木耳、发菜)、]一、形态结构⑴、单细胞、群体。

微生物的结构与形态

微生物的结构与形态

微生物的结构与形态微生物,指的是肉眼无法看见的微小生物体,主要包括细菌、真菌、病毒等。

虽然微生物很微小,但它们的结构和形态却多种多样,下面我们来详细了解微生物的结构与形态。

一、细菌1. 细菌的结构细菌是一种单细胞微生物,其结构相对简单。

一个典型的细菌细胞通常由细胞壁、细胞膜、质粒、核糖体、细胞质和核酸等组成。

细菌的细胞壁主要由肽聚糖和多肽组成,质粒是环状的DNA分子,核糖体是蛋白质合成的场所,细胞质内包含了细胞所需的生物化学物质。

2. 细菌的形态细菌的形态多种多样,可以根据形状进行分类。

根据形态,细菌可分为球菌、杆菌、螺旋菌等。

球菌为球形,杆菌为纺锤形或杆状,螺旋菌则呈螺旋状。

另外,细菌的颜色也各不相同,有的为青色、黄色、红色等。

二、真菌1. 真菌的结构真菌是一种多细胞微生物,其结构相对复杂。

一个典型的真菌细胞通常由菌丝、孢子囊、壁层等组成。

菌丝是由细长的细胞组成的,菌丝之间可以交织在一起形成菌丝体。

孢子囊内产生孢子,壁层包裹在细胞外表面。

2. 真菌的形态真菌的形态多样,可以根据生长方式进行分类。

根据真菌的生长方式,可分为子囊菌、担子菌、接合菌等。

子囊菌的孢子形成在内生子囊内,担子菌的孢子形成在担子上,接合菌则通过孢子直接相互结合。

三、病毒1. 病毒的结构病毒是一种非细胞微生物,其结构相对简单。

一个典型的病毒粒子通常由蛋白质壳层、核酸、蛋白质酶等组成。

蛋白质壳层包裹着核酸,核酸可以是DNA或RNA,蛋白质酶可帮助病毒进入宿主细胞。

2. 病毒的形态病毒的形态多样,可以根据粒子形状进行分类。

根据病毒的形状,可分为球形病毒、棒状病毒、马鞍状病毒等。

球形病毒为球形,棒状病毒为棒状,马鞍状病毒呈马鞍形状。

综上所述,微生物的结构与形态各不相同,细菌、真菌、病毒均有其独特之处。

通过对微生物结构与形态的了解,可以更好地认识微生物的生物学特性,有助于预防和治疗相关疾病,也为微生物领域的研究提供了重要的基础。

Microorganisms are invisible microorganisms that include bacteria, fungi, viruses, etc. Although microorganisms are very small,their structures and forms are diverse. Now, let's delve into the structure and morphology of microorganisms.I. Bacteria1. Structure of BacteriaBacteria are single-celled microorganisms with relatively simple structures. A typical bacterial cell usually consists of a cell wall, cell membrane, plasmid, ribosome, cytoplasm, and nucleic acid. The bacterial cell wall is mainly composed of peptidoglycan and peptides. The plasmid is a circular DNA molecule, the ribosome is the site of protein synthesis, and the cytoplasm contains the necessary biochemical substances for the cell.2. Morphology of BacteriaBacteria come in various shapes and can be classified according to their shape. Based on morphology, bacteria can be divided into cocci, bacilli, spirilla, etc. Cocci are spherical, bacilli are spindle-shaped or rod-shaped, and spirilla are spiral in shape. Additionally, bacteria come in different colors, such as blue, yellow, red, etc.II. Fungi1. Structure of FungiFungi are multicellular microorganisms with relatively complex structures. A typical fungal cell usually consists of hyphae, sporangia, and a cell wall. Hyphae are composed of elongated cells, which can intertwine to form a mycelium. Sporangia produce spores, while the cell wall encases the outer surface of the cell.2. Morphology of FungiFungi exhibit a variety of forms and can be classified according to their growth patterns. Based on the growth mode of fungi, they can be divided into ascomycetes, basidiomycetes, zygomycetes, etc. Ascomycetes produce spores within endogenous asci, basidiomycetes produce spores on basidia, and zygomyces directly combine through spores.III. Viruses1. Structure of VirusesViruses are non-cellular microorganisms with relatively simple structures. A typical virus particle usually consists of a protein capsid, nucleic acid, and protein enzymes. The protein capsid encloses the nucleic acid, which can be either DNA or RNA, and protein enzymes help the virus enter the host cell.2. Morphology of VirusesViruses come in various forms and can be classified based on particle shapes. Based on the shape of the virus, it can be divided into spherical viruses, rod-shaped viruses, saddle-shaped viruses, etc. Spherical viruses are spherical, rod-shaped viruses are rod-shaped, and saddle-shaped viruses have a saddle-like shape.In conclusion, the structure and morphology of microorganisms are diverse. Bacteria, fungi, and viruses each have their unique characteristics. Understanding the structure and morphology of microorganisms can help better understand their biological characteristics, aid in the prevention andtreatment of related diseases, and provide an important foundation for research in the field of microbiology.。

微生物的结构与形态

微生物的结构与形态

微生物的结构与形态微生物是一类以肉眼无法直接看到的微小生物体为代表的生物群体。

它们具有多样的结构与形态,包括细菌、真菌、病毒等,对地球生态系统的平衡和人类的生活具有重要作用。

本文将从微生物的结构与形态两个方面展开论述。

一、微生物的结构微生物的结构复杂多样,但主要包括以下几个组成部分:细胞壁、细胞膜、细胞质、核酸等。

不同种类的微生物在结构上会存在一定的差异。

1. 细胞壁细胞壁是微生物外部的一层保护壳,它对细菌和真菌来说尤为重要。

细菌的细胞壁由胞壁多糖构成,分为两类:革兰氏阳性细菌和革兰氏阴性细菌。

革兰氏阳性细菌的细胞壁含有较多的胞壁多糖,而革兰氏阴性细菌的细胞壁则含有较少的胞壁多糖。

真菌的细胞壁则主要由纤维素、几丁质等构成。

2. 细胞膜细胞膜是微生物的重要组成部分,它包裹着细胞质,并起到了选择性透过物质的功能。

细胞膜由磷脂双层构成,其中插入了一些蛋白质。

这些蛋白质可以起到不同的作用,包括通道蛋白、受体蛋白等。

3. 细胞质细胞质是微生物的胞内液体,其中包含了各种细胞器、溶质以及细菌的核糖体等。

细菌的细胞质相对简单,主要富含蛋白质、核酸和一些有机物。

而真菌的细胞质则更为复杂,其中存在着线粒体、内质网等细胞器。

4. 核酸核酸是微生物遗传信息的载体,它包括DNA和RNA两种类型。

DNA是微生物的遗传物质,包含了细菌或真菌的全部遗传信息。

RNA 则在蛋白质合成过程中发挥重要作用。

二、微生物的形态微生物的形态多样,在细菌和真菌等微生物中可以观察到一些常见的形态类型。

1. 球菌球菌是一种呈球状的细菌,如链球菌、葡萄球菌等。

它们在显微镜下呈现出球状的形态,有的会形成链状或聚集成簇。

2. 杆菌杆菌是一种呈杆状的细菌,如大肠杆菌、炭疽杆菌等。

它们的形态延伸较长,有的有分枝。

3. 螺旋菌螺旋菌是一种呈螺旋形的细菌,如梅毒螺旋菌等。

它们的形态呈现出螺旋形状,有的则更为扭曲。

4. 真菌真菌是一类具有菌丝体的微生物,如酵母菌、霉菌等。

微生物的形态结构与分类

微生物的形态结构与分类
单球菌、双球菌、链球菌、四联球菌、 八叠球菌、葡萄球菌等。
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
1、 球 菌 (1)单球菌 分裂后的细胞分散而 单独存在的球菌。 如尿素小球菌
单球菌
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1、球 菌
(2)双球菌 分裂后两个球菌成对
排列的为双球菌。 如肺炎双球菌
双球菌
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革兰氏阳性菌——紫色; 革兰氏阴性菌——红色。
二、细菌的细胞结构
基本结构包括: 细胞壁、细胞膜、细胞质、核区、间 体、核糖体、气泡和储藏物。 特殊结构包括: 荚膜、鞭毛、纤毛、芽孢。
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细菌细胞结构
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(一)细菌细胞的基本结构 1、细胞壁
细胞壁是位于菌体的最外层,内侧紧贴 细胞膜的一层无色透明,坚韧而有弹性的 结构。细胞壁约占细胞干重的10%~25%。 (1)细胞壁的功能:保护细胞免受外力损 伤;维持菌体外形;协助鞭毛运动;与胞 膜一起完成细胞内外物质交换,为正常细 胞分裂所必需;与细菌的抗原性,致病性 和对噬菌体的敏感性密切相关。
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原核细胞和真核细胞的区别
原核细胞 真核细胞
细胞核 细胞器
核糖体
原核细胞
有明显核区 ,无核膜、 核仁
无线粒体, 能量代谢和 许多物质代 谢在质膜上 进行
分布在细胞 质中,沉降 系数为70S
真核细胞 有核膜,核仁
有线粒体,能 量代谢和许多 合成代谢在线 粒体中进行
分布在内质网 膜上,沉降系 数为80S
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(2)细胞壁的化学组成与结构 ①革兰氏染色法:

微生物的形态、结构与分类 (一)

微生物的形态、结构与分类 (一)

微生物学的奠基时期-----生理生化时期 3、微生物学的奠基时期---生理生化时期 19世纪出现改良的显微镜 世纪出现改良的显微镜: 19世纪出现改良的显微镜:现代光学显微镜 1748年 微生物自生说” 1748年 英国传教士尼达姆 “微生物自生说” 法国巴斯德·路易斯 路易斯; 法国巴斯德 路易斯; 德国科学家罗伯特·柯赫 柯赫; 德国科学家罗伯特 柯赫; 1865年 李斯特外科消毒术。 1865年 李斯特外科消毒术。 1909年 Ehrilich用化学制剂控制梅毒 用化学制剂控制梅毒。 1909年 Ehrilich用化学制剂控制梅毒。 1929年 弗来明发现青霉素。 1929年 弗来明发现青霉素。 1944年 Wakesman土壤放线菌中找到了链霉 1944年 Wakesman土壤放线菌中找到了链霉 素。
微生物的种数, 1972年 微生物的种数,据1972年:
类型 病毒与立克次氏体 支原体 细菌与放线菌 蓝细菌 藻类 真菌 原生动物 总数 低限 1,217 42 >1,000 1,227 15,051 37,175 24,068 79,780 倾向种数 1,217 42 1,500 1,500 23,100 47,300 24,068 98,727 高限 1,217 42 1,500 1,500 23,100 68,939 30,000 127,298
Байду номын сангаас
4、分子微生物学时期 1953年--至今 Crick发 1953年--至今 Watson 和 Crick发 DNA的双螺旋结构 的双螺旋结构。 现DNA的双螺旋结构。
四、微生物学研究的重要意义
(一)在环境中的作用 微生物在生态系统中的地位:消费者, 1、微生物在生态系统中的地位:消费者, 部分生产者。 部分生产者。

各种微生物的形态结构及功能

各种微生物的形态结构及功能

显微镜观察结果描述化药1105刘佳兴110150139摘要:微生物分为原核微生物和真核微生物,主要有细菌、真菌和病毒,本文主要介绍放线菌、蓝细菌支原体、立克次氏体、衣原体、酵母菌、病毒和霉菌。

关键词:形态,结构,功能1、微生物的分类系统这里仅简述原核微生物和真核微生物的分纲体系。

1.1原核生物界(Procaryotae)(1)光能营养原核生物门Ⅰ蓝绿光合细菌纲(蓝细菌类);Ⅱ红色光合细菌纲;Ⅲ绿色光合细菌纲(2)化能营养原核生物门Ⅰ细菌纲;Ⅱ立克次氏体纲;Ⅲ柔膜体纲;Ⅳ古细菌纲1.2真核微生物(Eucaryotic microbes)真菌可分以下四纲:Ⅰ藻状菌纲菌丝体无分隔,含多个核。

有性繁殖形成卵孢子或接合孢子;Ⅱ子囊菌纲菌丝体有分隔,有性阶段形成子囊孢子;Ⅲ担子菌纲菌丝体有分隔,有性阶段形成担孢子;Ⅳ半知菌纲包括一切只发现无性世代未发现有性阶段的真菌。

粘菌也可分为四纲,即Ⅰ网粘菌纲自细胞两端各自伸出长的粘丝并接连形成粘质的网络——假原质团;Ⅱ集胞粘菌纲分泌集胞粘菌素,形成假原质团;Ⅲ粘菌纲形成原质团,腐生性自由生活;Ⅳ根2.1形态结构DNA、核糖体、鞭毛、纤毛、荚膜、细胞壁、质膜2.2基本形态(1)球菌:按其排列方式又可分为单球菌、双球菌、四联球菌、八叠球菌,葡萄球菌和链球菌。

(2)杆菌:细胞形态较复杂,有短杆状、棒杆状、梭状、月亮状、分枝状。

(3)螺旋状:可分为弧菌(螺旋不满一环)和螺菌(螺旋满2~6环,小的坚硬的螺旋状细菌)。

此外,人们还发现星状和方形细菌。

3、古细菌古细菌(archaeobacteria)(又可叫做古生菌或者古菌)是一类很特殊的细菌,多生活在极端的生态环境中。

具有原核生物的某些特征,如无核膜及内膜系统;也有真核生物的特征,如以甲硫氨酸起始蛋白质的合成、核糖体对氯霉素不敏感、RNA聚合酶和真核细胞的相似、DNA具有内含子并结合组蛋白;此外还具有既不同于原核细胞也不同于真核细胞的特征,如:细胞膜中的脂类是不可皂化的;细胞壁不含肽聚糖,有的以蛋白质为主,有的含杂多糖,有的类似于肽聚糖,但都不含胞壁酸、D型氨基酸和二氨基庚二酸。

(完整版)微生物类群与形态结构

(完整版)微生物类群与形态结构

第一章:微生物类群与形态结构非细胞型:病毒细胞型:原核微生物:细菌、放线菌等,(无明显核,也无核膜、核仁。

)真核微生物:酵母菌、霉菌,(有明显核,有核膜、核仁。

)第1节:细菌Bacteria是微生物一大类群,主要研究对象。

细菌是单细胞的,大小在1um左右,1000倍以上显微镜才能看到其形状。

一、细菌的形态和大小(一)基本形态1、球菌Coccus:球形或近球形,根据空间排列方式不同又分为单、双、链、四联、八叠、葡萄球菌。

不同的排列方式是由于细胞分裂方向及分裂后情况不同造成的。

2、杆菌Bacillus (Bacterium):杆状或圆柱形,径长比不同,短粗或细长。

是细菌中种类最多的。

3、螺旋菌(Spirillum):是细胞呈弯曲杆状细菌统称,一般分散存在。

根据其长度、螺旋数目和螺距等差别,分为弧菌Vibrio (菌体只有一个弯曲,形似C字)和螺旋菌(螺旋状,超过1圈)。

与螺旋体Spirochaeta 区别:螺旋体无鞭毛。

细菌形态不是一成不变的,受环境条件影响(如温度、培养基浓度及组成、菌龄等)异常形态一般,幼龄,生长条件适宜,形状正常、整齐。

老龄,不正常,异常形态。

畸形:由于理化因素刺激,阻碍细胞发育引起。

衰颓形:由于培养时间长,细胞衰老,营养缺乏,或排泄物积累过多引起。

(二)细菌大小如何测量:显微测微尺球菌直径0.5-1um,杆菌直径0.5-1um ,长为直径1-几倍;螺旋菌直径03-1um,长1-50um;细菌大小也不是一成不变的。

细胞重量10-13-10-12g ,每g细菌含1-10万亿个细菌。

二、细菌细胞结构研究细菌细胞结构是分子生物学重要内容之一,有了电子显微镜才有可能。

其结构分为基本结构和特殊结构。

基本结构是细胞不变部分,每个细胞都有,如细胞壁、膜、核。

特殊结构是细胞可变部分,不是每个都有,如鞭毛、荚膜、芽孢。

(一)基本结构1、细胞壁cell wall:位于细胞表面,较坚硬,略具弹性结构。

微生物的形态、结构与分类(六)

微生物的形态、结构与分类(六)

2、温和噬菌体与溶源性细菌 温和噬菌体:噬菌体感染细胞后, 温和噬菌体:噬菌体感染细胞后,将其 核酸整合(附着)到宿主的核DNA DNA上 核酸整合(附着)到宿主的核DNA上,并且 可以随宿主DNA的复制而进行同步复制, DNA的复制而进行同步复制 可以随宿主DNA的复制而进行同步复制,在 一般情况下,不引起寄主细胞裂解的噬菌体。 一般情况下,不引起寄主细胞裂解的噬菌体。 原噬菌体(或前噬菌体): 原噬菌体(或前噬菌体): 即整合在宿 主核DNA上的噬菌体的核酸。 DNA上的噬菌体的核酸 主核DNA上的噬菌体的核酸。 溶原性细菌: 溶原性细菌:指在核染色体上整合有原 噬菌体的细菌。可进行正常生长繁殖, 噬菌体的细菌。可进行正常生长繁殖,而不 被裂解。 被裂解。
病毒
二、定义和特点 形体极其微小, 形体极其微小,必须在电子显微镜下才 能观察,一般都可通过细菌滤器; 能观察,一般都可通过细菌滤器; 没有细胞构造,故也称分子生物; 没有细胞构造,故也称分子生物; 两种; 其主要成分仅是核酸和蛋白质两种; 两种 每一种病毒只含有一种核酸,不是DNA 每一种病毒只含有一种核酸,不是DNA 就是RNA RNA; 就是RNA; 既无产能酶系也无蛋白质合成系统; 既无产能酶系也无蛋白质合成系统;
在宿主细胞协助下, 在宿主细胞协助下,通过核酸的复制和 核酸蛋白装配的形式进行增殖, 核酸蛋白装配的形式进行增殖,不存在个 体生长和二均等分裂等细胞繁殖方式; 体生长和二均等分裂等细胞繁殖方式; 在宿主的活细胞内营专性寄生; 在宿主的活细胞内营专性寄生; 在离体条件下, 在离体条件下,以无生命的化学大分子 状态存在,并可形成结晶; 状态存在,并可形成结晶; 对一般抗生素不敏感,但对干扰素敏感。 对一般抗生素不敏感,但对干扰素敏感。
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生物形态结构分类
一、植物的形态结构分类
1.根茎叶
植物是由根、茎、叶三部分组成的。

根主要用于吸收水分和养分,茎则起着支撑植物体的作用,叶则是进行光合作用的器官。

根、茎、叶是植物的基本形态结构,可以根据它们的形态特征进行分类。

2.花果种子
花果种子是植物的繁殖器官,也是植物形态结构分类的重要依据之一。

不同的植物花果种子的形态特征各异,可以通过对花、果、种子的形态特征进行观察和比较,将植物进行分类。

二、动物的形态结构分类
1.对称性
动物的形态结构可以根据其对称性进行分类。

常见的对称性包括:辐射对称、双面对称和不对称。

辐射对称是指动物体对称轴相对于体的中心轴呈辐射状排列;双面对称是指动物体可以沿着中心轴对称地分为左右两侧;不对称是指动物体无法沿着中心轴对称。

2.外骨骼和内骨骼
动物的骨骼结构也是分类的重要依据之一。

有些动物具有外骨骼,如昆虫的外壳,它可以保护动物的身体,但也限制了动物的生长。

而哺乳动物则具有内骨骼,它可以提供支撑和保护内部器官。

3.体节和不具体节
一些动物具有明显的体节,如节肢动物的体节明确可见。

而其他一些动物则没有明显的体节,如脊椎动物的身体结构相对较为连续。

4.体表结构
动物的体表结构也是其形态分类的重要依据。

例如,鱼类具有鳞片覆盖在身体表面,爬行动物具有角质鳞片或甲壳,鸟类具有羽毛等。

总结起来,生物的形态结构分类是根据植物和动物的特征进行划分的。

在植物中,根茎叶、花果种子是主要的分类依据;在动物中,对称性、骨骼结构、体节和体表结构都是常见的分类特征。

通过对生物形态结构的分类,可以更好地了解和研究不同生物的特点和生态习性,为生物学研究提供基础。

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