# Kuinka monta alkuainetta jaksollisessa järjestelmässä on? Kaikki 118 (2026)

*2026-08-08*

Jaksollisessa järjestelmässä on **118 tunnettua alkuainetta vuonna 2026**. Luettelo alkaa vedystä, jonka järjestysluku on 1, ja päättyy oganessoniin, jonka järjestysluku on 118. [American Chemical Society](https://www.acs.org/education/whatischemistry/periodictable.html) ilmoittaa saman kokonaismäärän ja selittää järjestelyn periaatteen: alkuaineet ovat kasvavan järjestysluvun mukaisessa järjestyksessä.

Jos tulit tarkistamaan jonkin tiedon, koko taulukko on heti alla. Siinä ovat jokaisen alkuaineen nimi, kemiallinen merkki täsmälleen oikeassa kirjainkoossa ja järjestysluku. Atomipainot on jätetty tästä hakutaulukosta pois. Taulukon jälkeen käydään läpi, miten rajaat tiedot kurssisi vaatimusten mukaan ja teet opiskelukortit vain niistä.

**Tiedot tarkistettu:** 6. syyskuuta 2026.

![Pieni kamarimusiikkiyhtye harjoittelee suuren orkesterin edessä ja havainnollistaa kurssin tarpeisiin rajattua valikoimaa kaikista 118 alkuaineesta](/blog/periodic-table-flashcards-v2.png)

## Kaikki 118 alkuainetta: järjestysluvut, kemialliset merkit ja nimet

Alla olevan luettelon järjestyslukujen, merkkien ja alkuaineiden vastaavuudet on tarkistettu [NISTin jaksollisesta järjestelmästä](https://www.nist.gov/pml/periodic-table-elements) ja [IUPACin vertailutaulukosta](https://iupac.org/cms/wp-content/uploads/2018/12/IUPAC_Periodic_Table-01Dec18.pdf). Artikkelin englanninkielinen lähde käyttää NISTin amerikanenglannin kirjoitusasuja *aluminum* ja *cesium*. IUPAC käyttää muotoja *aluminium* ja *caesium*. Alla nimet ovat suomeksi. Englannin kirjoitusasun valinta ei muuta merkkejä `Al` ja `Cs` eikä järjestyslukuja 13 ja 55, joten käytä kurssillasi vaadittua kirjoitusasua.

| Järjestysluku | Kemiallinen merkki | Alkuaineen nimi |
| ---: | :---: | --- |
| 1 | `H` | Vety |
| 2 | `He` | Helium |
| 3 | `Li` | Litium |
| 4 | `Be` | Beryllium |
| 5 | `B` | Boori |
| 6 | `C` | Hiili |
| 7 | `N` | Typpi |
| 8 | `O` | Happi |
| 9 | `F` | Fluori |
| 10 | `Ne` | Neon |
| 11 | `Na` | Natrium |
| 12 | `Mg` | Magnesium |
| 13 | `Al` | Alumiini |
| 14 | `Si` | Pii |
| 15 | `P` | Fosfori |
| 16 | `S` | Rikki |
| 17 | `Cl` | Kloori |
| 18 | `Ar` | Argon |
| 19 | `K` | Kalium |
| 20 | `Ca` | Kalsium |
| 21 | `Sc` | Skandium |
| 22 | `Ti` | Titaani |
| 23 | `V` | Vanadiini |
| 24 | `Cr` | Kromi |
| 25 | `Mn` | Mangaani |
| 26 | `Fe` | Rauta |
| 27 | `Co` | Koboltti |
| 28 | `Ni` | Nikkeli |
| 29 | `Cu` | Kupari |
| 30 | `Zn` | Sinkki |
| 31 | `Ga` | Gallium |
| 32 | `Ge` | Germanium |
| 33 | `As` | Arseeni |
| 34 | `Se` | Seleeni |
| 35 | `Br` | Bromi |
| 36 | `Kr` | Krypton |
| 37 | `Rb` | Rubidium |
| 38 | `Sr` | Strontium |
| 39 | `Y` | Yttrium |
| 40 | `Zr` | Zirkonium |
| 41 | `Nb` | Niobium |
| 42 | `Mo` | Molybdeeni |
| 43 | `Tc` | Teknetium |
| 44 | `Ru` | Rutenium |
| 45 | `Rh` | Rodium |
| 46 | `Pd` | Palladium |
| 47 | `Ag` | Hopea |
| 48 | `Cd` | Kadmium |
| 49 | `In` | Indium |
| 50 | `Sn` | Tina |
| 51 | `Sb` | Antimoni |
| 52 | `Te` | Telluuri |
| 53 | `I` | Jodi |
| 54 | `Xe` | Ksenon |
| 55 | `Cs` | Cesium |
| 56 | `Ba` | Barium |
| 57 | `La` | Lantaani |
| 58 | `Ce` | Cerium |
| 59 | `Pr` | Praseodyymi |
| 60 | `Nd` | Neodyymi |
| 61 | `Pm` | Prometium |
| 62 | `Sm` | Samarium |
| 63 | `Eu` | Europium |
| 64 | `Gd` | Gadolinium |
| 65 | `Tb` | Terbium |
| 66 | `Dy` | Dysprosium |
| 67 | `Ho` | Holmium |
| 68 | `Er` | Erbium |
| 69 | `Tm` | Tulium |
| 70 | `Yb` | Ytterbium |
| 71 | `Lu` | Lutetium |
| 72 | `Hf` | Hafnium |
| 73 | `Ta` | Tantaali |
| 74 | `W` | Volframi |
| 75 | `Re` | Renium |
| 76 | `Os` | Osmium |
| 77 | `Ir` | Iridium |
| 78 | `Pt` | Platina |
| 79 | `Au` | Kulta |
| 80 | `Hg` | Elohopea |
| 81 | `Tl` | Tallium |
| 82 | `Pb` | Lyijy |
| 83 | `Bi` | Vismutti |
| 84 | `Po` | Polonium |
| 85 | `At` | Astatiini |
| 86 | `Rn` | Radon |
| 87 | `Fr` | Frankium |
| 88 | `Ra` | Radium |
| 89 | `Ac` | Aktinium |
| 90 | `Th` | Torium |
| 91 | `Pa` | Protaktinium |
| 92 | `U` | Uraani |
| 93 | `Np` | Neptunium |
| 94 | `Pu` | Plutonium |
| 95 | `Am` | Amerikium |
| 96 | `Cm` | Curium |
| 97 | `Bk` | Berkelium |
| 98 | `Cf` | Kalifornium |
| 99 | `Es` | Einsteinium |
| 100 | `Fm` | Fermium |
| 101 | `Md` | Mendelevium |
| 102 | `No` | Nobelium |
| 103 | `Lr` | Lawrencium |
| 104 | `Rf` | Rutherfordium |
| 105 | `Db` | Dubnium |
| 106 | `Sg` | Seaborgium |
| 107 | `Bh` | Bohrium |
| 108 | `Hs` | Hassium |
| 109 | `Mt` | Meitnerium |
| 110 | `Ds` | Darmstadtium |
| 111 | `Rg` | Röntgenium |
| 112 | `Cn` | Kopernikium |
| 113 | `Nh` | Nihonium |
| 114 | `Fl` | Flerovium |
| 115 | `Mc` | Moskovium |
| 116 | `Lv` | Livermorium |
| 117 | `Ts` | Tennessiini |
| 118 | `Og` | Oganesson |

IUPAC hyväksyi virallisesti alkuaineiden 113, 115, 117 ja 118 nimet ja merkit `Nh`, `Mc`, `Ts` ja `Og` marraskuussa 2016. [IUPACin nimeämistiedotteesta](https://iupac.org/iupac-announces-the-names-of-the-elements-113-115-117-and-118/) on hyötyä, jos vanhassa tehtävämonisteessa on vielä väliaikaisia kolmikirjaimisia merkkejä.

## Järjestysluku ei ole atomimassa

Alkuaineen ruudussa voi olla useita lukuja, mutta ne vastaavat eri kysymyksiin.

- **Järjestysluku** yksilöi alkuaineen ja on sama kuin sen protonien lukumäärä. Natriumin järjestysluku on aina 11.
- **Kemiallinen merkki** on yksi- tai kaksikirjaiminen lyhenne. Kirjainkoko kuuluu merkintään: natrium on `Na`, ei `NA` eikä `na`.
- **Atomimassa ja atomipaino** eivät ole järjestyslukuja. Opetuksessa käytetyissä taulukoissa suuremman desimaaliluvun yhteydessä voidaan käyttää kumpaa tahansa termiä, mutta ne eivät tarkoita täsmälleen samaa. Noudata taulukon tarkkaa nimitystä, tarkkuutta ja käytäntöä.
- **Massaluku** on yhden nuklidin protonien ja neutronien yhteenlaskettu kokonaismäärä.

Joissakin taulukoissa radioaktiivisen alkuaineen kohdalla hakasulkeissa oleva kokonaisluku on yleensä massaluku. Se ei ole toinen järjestysluku eikä standardiatomipaino.

Siksi yllä olevassa hakutaulukossa on vain nimi, kemiallinen merkki ja järjestysluku. Nämä kolme tietoa vastaavat selkeästi tavalliseen hakutarpeeseen. NISTin [jaksollisen järjestelmän versiohistoria](https://www.nist.gov/pml/periodic-table-version-history) havainnollistaa myös, miksi tarkkoja atomipainoja sisältävään pakkaan tarvitaan lähde ja päivämäärä: taustalla olevia viitetietoja voidaan tarkistaa. Jos kurssilla kysytään atomipainoja, kopioi täsmälleen kurssilla määritetty suure, taulukon versio ja pyöristyssääntö.

## Miten oppia jaksollinen järjestelmä ulkoa: aloita kurssin vaatimuksista

118 rivin näkeminen voi synnyttää tehtävän, jota kurssilla ei koskaan annettu: ”Kai minun pitää opetella tämä kaikki ulkoa.” Todellinen vaatimus on usein suppeampi. Tarkista kurssin sisältö, opettajan ohjeet, sallitut taulukot ja viimeaikaiset tehtävät ennen pakan tekemistä.

| Jos tehtävissä pitää… | Hyödyllinen muistettava asia | Jätä tämän pakan ulkopuolelle |
| --- | --- | --- |
| tunnistaa tavallisia alkuaineita kaavoista | kemiallinen merkki → nimi | kokonaisten kaavojen kirjoittaminen ja nimeämistehtävät |
| kirjoittaa kemialliset merkit nimien perusteella | nimi → merkki oikeassa kirjainkoossa | yhdisteiden varaukset ja alaindeksit |
| osata 20 ensimmäistä alkuainetta | alkuaineet 1–20 vaaditussa kyselysuunnassa | muut 98, kunnes niitä käsitellään kurssilla |
| täyttää jaksollinen järjestelmä muistista | valitut alkuaineet sekä ryhmien ja jaksojen kiintopisteet | toistuva tyhjän taulukon täyttäminen |
| vertailla jaksollisia trendejä | muutama muutossuuntaa koskeva sääntö ja nimetyt poikkeukset | selitykset ja uudenlaiset vertailut |
| kirjoittaa elektronikonfiguraatioita | kurssilla vaaditut konfiguraatiot ja poikkeukset | orbitaalien täyttäminen konfiguraation johtamiseksi |
| muistaa kaikkien 118 alkuaineen tunnistetiedot | nimet, merkit ja järjestysluvut niissä suunnissa, joissa niitä kysytään | massat, trendit ja konfiguraatiot, ellei niitä vaadita erikseen |

Opettaja voi poistaa paljon epäselvyyttä kertomalla, missä suunnassa tietoa kysytään. ”Osaa alkuaineet” voi tarkoittaa merkin tunnistamista, merkin kirjoittamista, tyhjän taulukon täyttämistä tai järjestyslukujen muistamista. Näihin tehtäviin tarvitaan hyvin erilainen määrä kortteja.

## Tee kortti virheestä, älä koko ruudun sisällöstä

`Co` on koboltti. `CO` on kaava, jossa ovat erilliset merkit `C` ja `O`. Yksi pieni kirjain muuttaa merkinnän merkityksen. Hyödyllinen korjauskortti kohdistuu juuri tähän virheeseen:

```text
Etupuoli: Minkä alkuaineen kemiallinen merkki on Co?
Kääntöpuoli: Koboltin.

Etupuoli: Mitkä kaksi alkuaineen merkkiä esiintyvät kaavassa CO?
Kääntöpuoli: C tarkoittaa hiiltä ja O happea.
```

Jälkimmäinen kysymys harjoittaa kaavan lukemista. Se ei ole toinen kobolttikortti. Muita helposti sekoittuvia pareja ovat `S` ja `Si`, `N` ja `Ni`, `C` ja `Ca` sekä `P` ja `Pb`. Kirjoita kaksikirjaimisen merkin toinen kirjain pienellä.

Jotkin merkit ovat englanniksi opiskeltaessa vaikeita eri syystä: englanninkielisestä nimestä ei voi suoraan päätellä merkkiä. Seuraavista voi olla hyötyä ensimmäisissä omiin virheisiin perustuvissa korteissa, jos ne kuuluvat opeteltavaan sisältöön. Taulukossa ovat suomenkieliset nimet; esimerkiksi natrium on englanniksi *sodium* ja kalium *potassium*.

| Alkuaine | Kemiallinen merkki | Järjestysluku |
| --- | :---: | ---: |
| Natrium | `Na` | 11 |
| Kalium | `K` | 19 |
| Rauta | `Fe` | 26 |
| Kupari | `Cu` | 29 |
| Hopea | `Ag` | 47 |
| Tina | `Sn` | 50 |
| Antimoni | `Sb` | 51 |
| Volframi | `W` | 74 |
| Kulta | `Au` | 79 |
| Elohopea | `Hg` | 80 |
| Lyijy | `Pb` | 82 |

Älä tee kaikkia yhtätoista korttia vain siksi, että ne ovat tässä luettelossa. Kokeile ensin tyhjän taulukon täyttämistä tai kemiallisten merkkien testiä ja tee kortit niistä, joissa erehdyt.

## Yksi tieto korttia kohti helpottaa rehellistä arviointia

”Kerro kaikki natriumista” näyttää tehokkaalta, koska se mahtuu yhdelle kortille. Kertaamisessa se muuttuu hankalaksi: ehkä muistit merkin `Na` ja luvun 11 mutta sijoitit alkuaineen väärään jaksoon. Osittain oikeaa vastausta on vaikea arvioida rehellisesti.

Jaa kysyttävät tiedot erillisiksi korteiksi:

```text
Etupuoli: Kirjoita natriumin kemiallinen merkki. Käytä oikeaa kirjainkokoa.
Kääntöpuoli: Na.

Etupuoli: Minkä alkuaineen kemiallinen merkki on Na?
Kääntöpuoli: Natriumin.

Etupuoli: Minkä alkuaineen järjestysluku on 11?
Kääntöpuoli: Natriumin.
```

Nämä ovat kolme kyselysuuntaa, eivät kolme pakollista korttia. Aloita siitä suunnasta, jota tarvitset tehtävissäsi. Lisää käänteinen suunta vasta, kun sinun on osattava palauttaa vastaus mieleen myös toisin päin tai harjoittelu paljastaa puutteen. Jos jokaisesta tiedosta tekee automaattisesti käänteisen kortin, 118 alkuainetta voi muuttua sadoiksi kertauksiksi ilman, että kokeessa tarvittava taito paranee.

Lisää esimerkkejä korttien suunnittelusta on englanninkielisessä oppaassa [How to Make Better Flashcards](/blog/how-to-make-better-flashcards/).

## Käytännön suunnitelma tarvittavan alkuainejoukon opetteluun

Aloita selvittämällä, mitä jo osaat, vaikka vain viiden minuutin itsearviointitestillä.

1. **Kirjoita tarkka rajaus.** ”Alkuaineet 1–20, nimi ↔ merkki” on käyttökelpoinen. ”Opettele jaksollinen järjestelmä” ei ole.
2. **Tee lyhyt lähtötasotesti ilman muistiinpanoja.** Käytä tyhjää taulukkoa, opettajan testiä tai ajankohtaista kemian tehtävää. Merkitse jokainen virhe tarkasti.
3. **Tee yksi kortti kutakin puuttuvaa kyselysuuntaa kohti.** Älä tee järjestysluku-, ryhmä-, massa- tai trendikortteja, ellei näitä tietoja vaadita.
4. **Opettele yksi rajattu kokonaisuus.** Kurssin osa, alkuaineryhmä tai alkuaineet 1–20 antaa selkeän päämäärän. Jos kaikki 118 vaaditaan, jaa ne pieniin järjestyslukuväleihin sen sijaan, että ottaisit kaiken mukaan ensimmäisenä päivänä.
5. **Harjoittele helposti sekoittuvia asioita yhdessä, kun osaat ne erikseen.** Harjoittele merkkejä `Co`, `C` ja `O` samalla kerralla. Ota samaan harjoitukseen myös vierekkäisiä järjestyslukuja, jotka menevät toistuvasti ristiin. Nibomo ei luo näitä vertailuja automaattisesti, joten valitse pakan järjestys tai tunnisteet itse.
6. **Harjoittele taulukon rakennetta korttien ulkopuolella.** Täytä tyhjä taulukko ja sano ryhmien tai jaksojen kiintopisteet ääneen. Yksittäiset kortit eivät yksin opeta alkuaineiden sijaintia.
7. **Palaa kemian tehtäviin.** Lue kaavoja, selitä jokin trendi, kirjoita elektronikonfiguraatio ja ratkaise uudenlaisia tehtäviä. Jokaisesta toistuvasta virheestä voi tehdä yhden pienen korjauskortin.

Pidä päivittäinen kertausjono kohtuullisena, kun laajennat opeteltavaa joukkoa. Englanninkielinen [How Many New Flashcards per Day?](/blog/how-many-new-flashcards-per-day/) kertoo, miten uusien korttien määrä kannattaa sovittaa erääntyneiden kertausten määrään pelkän innostuksen sijaan.

## Valmiita pakkoja kolmeen eri tarkoitukseen

Jos tavoitteenasi todella ovat kaikkien 118 alkuaineen tunnistetiedot, asennettava [Periodic Table Flashcards: All 118 Names, Symbols & Atomic Numbers](/fi/catalog/packages/periodic-table-elements/) -pakka sisältää 354 korttia. Jokaisesta alkuaineesta on kolme erillistä kyselysuuntaa: nimi → merkki, merkki → nimi ja järjestysluku → alkuaineen täydelliset tunnistetiedot. Pakassa ei ole atomipainoja, sijainteja taulukossa, trendejä eikä elektronikonfiguraatioita. Se keskittyy siis alkuaineiden tunnistetietojen muistamiseen eikä yritä korvata kemian kurssia. Luettelon suomenkielinen käyttöliittymä ei käännä pakan sisältöä.

Kaksi muuta pakkaa kattavat eri sisältöjä:

- [Periodic Trends Flashcards](/fi/catalog/packages/periodic-trends-flashcards/) sisältää tiiviitä jaksollisten trendien sääntöjä, olennaisia eroja ja vertailuja.
- [Electron Configuration Flashcards: All 118 Elements](/fi/catalog/packages/electron-configuration-flashcards-all-elements/) käsittelee neutraalien atomien perustilan elektronikonfiguraatioita. Mukana ovat myös selvästi ennusteiksi merkityt konfiguraatiot silloin, kun lähdetiedot sitä edellyttävät.

Myös SI-etuliitteiden kirjainkoko aiheuttaa helposti virheitä: `M` ja `m` eivät tarkoita samaa. Ne eivät kuitenkaan kuulu jaksolliseen järjestelmään. Käsittele niitä erikseen englanninkielisen [Metric Prefix Flashcards -oppaan](/blog/metric-prefixes-flashcards/) avulla, jotta kaikista kemian merkinnöistä ei synny yhtä valtavaa sekapakkaa.

## Mitä jaksollisen järjestelmän opiskelukortit eivät opeta

Opiskelukortit auttavat pitämään täsmälliset vastaavuudet muistissa: `Fe` → rauta, 26 → rauta tai ”natrium” → `Na`. Ainoana harjoittelutapana ne palvelevat paljon heikommin tehtäviä, joissa pitää yhdistää useita tietoja.

Jatka näiden harjoittelua korttien ulkopuolella:

- palauta alkuaineiden sijainnit tyhjään jaksolliseen järjestelmään
- lue taulukon selite ja käytä opetuksessa annettua versiota
- selitä, miksi jokin trendi syntyy, ja käsittele kurssilla opetetut poikkeukset
- kirjoita ja tulkitse kaavoja ja reaktioyhtälöitä
- johda elektronikonfiguraatioita sen sijaan, että vain tunnistaisit valmiit vastaukset
- ratkaise laskuja ja uudenlaisia monivaiheisia tehtäviä
- tee laboratoriotyöt vaaditussa valvonnassa ja turvallisuusohjeita noudattaen

Englanninkielinen [vaativamman kemian opiskelukorttiopas](/blog/how-to-use-flashcards-for-advanced-chemistry/) käsittelee tarkemmin tätä työnjakoa täsmällisen muistamisen ja kokonaisten tehtävien harjoittelun välillä.

## Mihin Nibomo sopii

[Nibomo](/fi/features/) tukee tavallisia kaksipuolisia kortteja, pakkoja, tunnisteita ja FSRS:n ajoittamia kertauksia, joiden arviot ovat `Again`, `Hard`, `Good` ja `Easy`. Voit asentaa 118 alkuaineen pakan tai tehdä pienemmän pakan kurssisi tarpeisiin.

Tekoälychat ja tiedostoliitteet voivat auttaa laatimaan korttiehdotuksia oppitunnin taulukosta tai omien virheiden luettelosta. Tarkista jokainen nimi, merkki, järjestysluku, suureen nimi ja pyöristyssääntö kurssin määräämästä lähteestä ennen tallentamista. Sovelluksessa ei ole erillistä kemian tietojen tarkistinta, eikä se vuorottele aiheita puolestasi automaattisesti. Englanninkielinen [Getting Started -opas](/docs/getting-started/) kertoo korttien luomisesta ja erääntyneiden korttien kertaamisen aloittamisesta.

## Usein kysyttyä jaksollisesta järjestelmästä

### Kuinka monta alkuainetta jaksollisessa järjestelmässä on vuonna 2026?

Tunnettuja alkuaineita on 118. Vety on numero 1 ja oganesson numero 118. ACS:n, NISTin ja IUPACin nykyiset taulukot päättyvät kaikki alkuaineeseen 118.

### Mikä on 118. alkuaine?

Oganesson, merkiltään `Og`, on alkuaine 118. IUPAC hyväksyi sen nykyisen nimen ja merkin marraskuussa 2016 yhdessä nihoniumin (`Nh`), moskoviumin (`Mc`) ja tennessiinin (`Ts`) kanssa.

### Pitääkö opiskelijan opetella kaikki 118 alkuainetta ulkoa?

Vain jos kurssi tai koe vaatii kaikki 118. Moni tarvitsee pienemmän joukon, kuten alkuaineet 1–20, kaavoissa yleiset alkuaineet, tietyt ryhmät tai parhaillaan käsiteltävän kokonaisuuden. Varmista myös kyselysuunta: merkin `Na` tunnistaminen ja sen kirjoittaminen nimen ”natrium” perusteella ovat eri taitoja.

### Onko järjestysluku sama kuin atomimassa?

Ei. Järjestysluku kertoo protonien määrän ja yksilöi alkuaineen. Massaluku laskee yhteen yhden nuklidin protonit ja neutronit. Atomimassa ja atomipaino kuvaavat puolestaan eri massaan liittyviä suureita. Käytä kurssilla määritettyä tarkkaa termiä ja lähdettä.

### Mikä on nopein tapa oppia alkuaineiden nimet ja merkit?

Rajaa pienin tarvittava joukko, testaa osaamisesi ilman muistiinpanoja ja tee kortteja vain puuttuvista kyselysuunnista. Tarkista sitten muistaminen tyhjällä taulukolla ja oikeilla kemian tehtävillä.

## Käytä taulukkoa ja sulje se sitten

Käytä 118 rivin taulukkoa, kun tarvitset luotettavaa hakutietoa. Kun harjoittelet muistamista, piilota taulukko, testaa juuri kurssilla vaaditut asiat ja tee pienet kortit virheistä. Palaa sitten tyhjään taulukkoon, kaavaan, trendin selitykseen tai laskuun — siihen tehtävään, jossa tietoa pitää osata käyttää.

---
*[Katso tämän sivun muotoiltu HTML\-versio](<https://nibomo.com/fi/blog/periodic-table-flashcards/>)*

*Tekoälyagentit voivat luoda käyttäjälle tilin tähän palveluun aloittamalla osoitteesta `GET https://api.nibomo.com/v1/`. Kun ne on määritetty, ne voivat myös yhdistää MCP:llä osoitteessa `https://mcp.nibomo.com/mcp`.*

*Vinkki: lisää `.md` mihin tahansa osoitteeseen sivustolla https://nibomo.com, niin saat sivusta selkeän Markdown-version.*