Történeti áttekintés. Eukarióta. Prokarióta. A citoszkeletális rendszer. Motorfehérjék. A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai.

Hasonló dokumentumok
Citoszkeleton. Sejtek rugalmassága. Polimer mechanika: Hooke-rugalmasság. A citoszkeleton filamentumai. Fogászati anyagtan fizikai alapjai 12.

11/15/10! A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER! Polimerizáció! Polimerizációs egyensúly! Erő iránya szerint:! 1. valódi egyensúly (aktin)" Polimer mechanika!

A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER (Nyitrai Miklós, )

Dinamikus fehérjerendszerek a sejtben

Tartalom. A citoszkeleton meghatározása. Citoszkeleton. Mozgás a biológiában A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER 12/9/2016

A citoszkeletális rendszer, motorfehérjék.

Dinamikus fehérjerendszerek a sejtben. Kellermayer Miklós

A citoszkeletális rendszer, motorfehérjék.

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER FUTÓ KINGA

A citoszkeletális rendszer, a harántcsíkolt izom biofizikája.

A citoszkeletális rendszer

A citoszkeleton Eukarióta sejtváz

A citoszkeleton. A citoszkeleton, a motorfehérjék, az izom és működésének szabályozása. A citoszkeleton. A citoszkeleton.

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER Bugyi Beáta PTE ÁOK, Biofizikai Intézet. 9. A sejtmozgás mechanizmusai

A biológiai mozgások. A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Motorfehérjék. Motorfehérjék közös tulajdonságai

A citoszkeleton. A citoszkeleton, a motorfehérjék, az izom és működésének szabályozása. A citoszkeleton. A citoszkeleton. Az aktin.

BIOMECHANIKA 2 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

A biológiai mozgások. Motorfehérjék. Motorfehérjék közös tulajdonságai 4/22/2015. A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Szerkezeti homológia

A motorfehérjék definíciója. A biológiai motorok 12/9/2016. Motorfehérjék. Molekuláris gépek. A biológiai mozgás

Biomolekulák nanomechanikája A biomolekuláris rugalmasság alapjai

Tubulin, mikrotubuláris rendszer és mikrotubulus asszociált fehérjék

A citoszkeletális rendszer

Biofizika I

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet

Tubulin, mikrotubuláris rendszer és mikrotubulus asszociált fehérjék

Citoszkeleton Sejtmozgás

Az élő sejt fizikai Biológiája: motorfehérjék, egyensúlytól távoli folyamatok

Motorfehérjék november 30.; Nyitrai

BIOMECHANIKA 3 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

Polimerlánc egyensúlyi alakja. Féregszerű polimermodell (Wormlike chain) WLC (wormlike chain): Entropikus rugalmasság vizualizálása

A diffúzió csak rövid méretsálán gyors. Az élő sejt fizikai Biológiája: Diffúzió, polimerizáció, reptáció

2. AKTIN-KÖTŐ FEHÉRJÉK

Kollár Veronika

Az élő sejt fizikai Biológiája: TERMODINAMIKAI ÁRAMOK. Tematika ANYAGÁRAM (DIFFÚZIÓ) Diffúzió, polimerizáció, reptáció. Kellermayer Miklós

Sejtciklus. Sejtciklus. Centriólum ciklus (centroszóma ciklus) A sejtosztódás mechanizmusa. Mikrotubulusok és motor fehérjék szerepe a mitózisban

A centriólum és a sejtek mozgási organellumai

A sejtváz. Mikrotubulusok (25 nm átmérő) Mikrofilamentumok (7 nm átmérő) Intermedier filamentumok (8-12 nm átmérő)

DNS, RNS, Fehérjék. makromolekulák biofizikája. Biológiai makromolekulák. A makromolekulák TÖMEG szerinti mennyisége a sejtben NAGY

Makromolekulák. Fehérjetekeredé. rjetekeredés. Biopolimer. Polimerek

A membránok és a citoszkeleton kapcsolata. A sejtosztódás és a sejtciklus. Előadó:Gönczi Mónika Debreceni Egyetem, ÁOK, Élettani Intézet

Tudjunk Egymásról Bugyi Beáta 22/11/2012

Az élő sejt fizikai Biológiája Kellermayer Miklós

Biofizika I

1. AKTIN CITOSZKELETON

Biofizika I

Nanomedicina Szimpózium, Nanomechanika: Egyedi Biomolekulák Manipulálása. Kellermayer Miklós

Biopolimer 12/7/09. Makromolekulák szerkezete. Fehérje szerkezet, és tekeredés. DNS. Polimerek. Kardos Roland DNS elsődleges szerkezete

2011. október 11. Szabad János

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

Biomolekulák mint polimerek. Milyen alakúak a biopolimerek? 4/22/2015. Biopolimerek osztályozása hajlékonyságuk alapján

Sejtváz Sejtek mozgása

Az élő sejt fizikai Biológiája:

MULTICELLULÁRIS SZERVEZŐDÉS: SEJT-SEJT (SEJT-MÁTRIX) KÖLCSÖNHATÁSOK 1. Bevezetés (2.)Extracelluláris mátrix (ECM) (Kollagén, hialuron sav,

Fehérjeszerkezet, és tekeredés

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék

Fizikai biológia. Modellépítés kiinduló szempontjai. Mitől élő az élő? Az élő sejt fizikai Biológiája

A Földön előforduló sejtek (pro- és eukarioták) közös és eltérő tulajdonságai. A sejtes szerveződés evolúciója.

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

SEJTBIOLÓGIA biomérnök hallgatók számára

A dezmin nanomechanikai vizsgálata

Orvosi Biofizika II. Szigorlati tételsor Korai atommodellek. Rutherford-féle kísérlet. Franck-Hertz kísérlet. Bohr-féle atommodell.

Egyedi molekula vizsgálatok

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

Elválasztástechnikai és bioinformatikai kutatások. Dr. Harangi János DE, TTK, Biokémiai Tanszék

Izomműködés. Az izommozgás. az állati élet legszembetűnőbb külső jele a mozgás amőboid, ostoros ill. csillós és izomösszehúzódással

A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés

Sejtváz, aktin mikrofilamentumok, motor fehérjék

Sejt. Aktin működés, dinamika plus / barbed end pozitív / szakállas vég 1. nukleáció 2. elongáció (hosszabbodás) 3. dinamikus egyensúly

Komplex egyszerű Aktin alapú mikrofilamentum rsz. Hogyan vizsgálhatunk folyamatokat? Komplex egyszerű S E J T

Jellemzői: általában akaratunktól függően működik, gyors, nagy erőkifejtésre képes, fáradékony.

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek

Molekuláris motorok működése

Biokémiai kutatások ma

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

Szilárd testek rugalmassága

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018

A víz biofizikája O H H. Water. A vízmolekula szerkezete I.

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

Izomszövet eredetű aktin izoformák termodinamikai és spektroszkópiai vizsgálata

Orvosi Biofizika II. A Biomechanika története. Mechanikai alapok. Biomechanika: Biomolekuláris és szöveti rugalmasság

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Flagellin alapú filamentáris nanoszerkezetek létrehozása

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

MOTORENZIMEK MŰKÖDÉSÉNEK SOKFÉLESÉGE

A glükóz reszintézise.

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

Rövid anyagtudomány. Biomolekulák és sejtek mechanikai tulajdonságai ÉL SEJT: MOLEKULAGÉPEZETEK SOKASÁGA MIÉRT EGYEDI MOLEKULÁK?

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

összetevője változatlan marad, a falra merőleges összetevő iránya ellenkezőjére változik, miközben nagysága ugyanakkora marad.

A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok

Bio-nanorendszerek. Vonderviszt Ferenc. Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék

Rugalmas állandók mérése

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

Átírás:

A citoszkeletális rendszer. Motorfehérjék. A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Előadásvázlat TK. 345-353. oldal citoszkeleton története polimer mechanika vizsgálómódszerek polimerizáció aktin 10 perc szünet LEHETSÉGES releváns szigorlati tételek A citoszkeletális rendszer. Citoszkeletális filamentumok polimerizációja. Az aktin filamentális rendszer. Aktinfüggő mozgások. http://www.rsc.org/images/b901714c-400-for-tridion_tcm18-152053.jpg Kiss Balázs MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 2014. február 19. mikrotubulusok intermedier filamentumok motorfehérjék típusok munkaciklus animációs bemutató A mikrotubuláris rendszer. Mikrotubulus-függő mozgások. Az intermedier filamentális rendszer. Motorfehérjék. Munkaciklus. Processzivitás. 2 Történeti áttekintés régi megközelítés: Prokarióta Eukarióta sejt: kolloidális rendszer membránhoz kapcsolt képletek, organellumok citoszkeleton: 1-2% térfogatarány a sejten belül? nagy nevek : Nyikolaj Koltszov (1903): tubuláris fehérjehálózat: sejt alakja Rudolph Peters (1929): fehérje-mozaik: biokémia Paul Wintrebert (1931): cytosquelette 3 prokarióta citoszkeleton : analóg az eukarióta citoszkeletonnal 4

A citoszkeleton eukarióta sejtek dinamikus vázrendszere nagy vég-vég távolság (= filamentum ): hálózatképzés már kis koncentrációban is A citoszkeleton filamentumai (fluoreszcencia-mikroszkópiával láthatóvá téve) VÉKONY (aktin) INTERMEDIER MIKROTUBULUS három fő filamentum-osztály: A. vékony (aktin) (d ~ 7 nm) B. intermedier (d ~ 10 nm) C. mikrotubulus (d ~ 25 nm) + asszociált fehérjék polimerizáció: monomer alegységekből Mikrotubulus Aktin szerep: A. mozgás, alakváltozás B. mechanikai stabilizálás C. sejtosztódás, transzport DNS Aktin (rodamin-falloidin) Vimentin (anti-vimentin) Mikrotubulusok (GFP-tubulin) 5 6 Polimer mechanika: Hooke-rugalmasság Polimer mechanika: FJC, WLC a rugóállandó (D = F/ l) nem csak anyagfüggő Hajlítómerevség: l Freely Jointed Chain Worm-Like Chain a rugóállandó (D) függ a test alaki paramétereitől, az erő irányától s R R Longitudinális merevség: A l D E: rugalmassági modulus (Young-modulus) F F D θ: hajlítási tehetetlenségi nyomaték Torziós merevség: Φ D G: torziómodulus M 7 elemi vektorokból (N db, irányukat tartó kis egységből) felépülő polimer l = korrelációs hossz (az elemi vektorok átlagos hossza) Nl = L = kontúrhossz R = vég-vég távolság L p = perzisztenciahossz (milyen hosszú szakaszon belül tartja meg irányát a molekula) cosφ p () s = e s s L ϕ(s) ha s<<l p : cos(ϕ)~1, és ϕ(s)~0 ha s>>l p :cos(ϕ)~0, tehát φ(s) 0 és 360 közötti 8

Kitérő: Brown-mozgás 1 3 mv 2 = kbt (ideális gázokra) 2 2 A különböző sebességgel mozgó kis részecskék (fekete molekulák) ütközése következtében a nagyobb, sárga részecske rendezetlen véletlenszerű mozgást végez. Kitérő: Entrópia ld.: termodinamika blokk később a szemeszter során a rendezetlenséget / adott állapot termodinamikai valószínűségét jellemzi termikus gerjesztés munkavégzés L Polimer mechanika: termikus rugalmasság p EΘ = k T B merev lánc L p >> L szemiflexibilis lánc L p ~ L rugalmas lánc L p << L Θ : hajlítási tehetetlenségi nyomaték (másodrendű nyomaték) - körkeresztmetszetű rúd esetén: Θ=r 4 π/4 9 10 Mechanikai vizsgálómódszerek (sejtmagra, sejtre alkalmazhatók) A polimerizáció szakaszai 1. Lag fázis: nukleáció 2. Növekedés fázisa 3. Equilibrium (egyensúly) fázisa szubsztrát nyújtása Polimer mennyiség equilibrium (egyensúly) aspiráció mikropipettával aktív- növekedés passzív- AFM mikroreológia 11 lag Idő 12

1. valódi equilibrium: Polimerizációs egyensúlyok Erőkifejtés a polimerizációval (Brown-féle kilincskerék vagy racsnis kerék) 2. dinamikus instabilitás: folyamatos, lassú növekedést követő katasztrofális depolimerizáció 3. treadmilling: taposómalom m beépülő monomer csak akkor működőképes, ha T 1 >T 2 polimer részecske a sejtben 13 14 aktin: összfehérje 5%-a (eukarióta sejtekben), Aktin monomer (G-aktin) nukleotidkötő zseb Aktin filamentum (F-aktin) alegység: globuláris (G) aktin, 43 kda molekulasúly, 4 szubdomén (kovalens kötésekkel kapcsolódnak) Koncentrációja a sejtben: 2-8 mg/ml (50-200 μm): 25 nm átlagos molekulák közötti távolság, ha oldatban lennének szerkezete, tulajdonságai: ~7 nm vastag, hossza in vitro több 10 µm, in vivo 1-2 µm; jobbmenetes dupla hélix; balmenetes alacsony emelkedésű hélix, szemiflexibilis polimerlánc (L p : ~10 µm), szöges (+) vég hegyes (-) vég 1 molekula kötött adenozin nukleotid (ATP vagy ADP). szerkezeti polarizáció: szöges vég: +, hegyes vég: - 15 aszimmetrikus polimerizáció: ATP sapka (a + végen). ATP sapka 16

Aktin nukleációját szabályozó fehérjék Aktin filamentum előfordulása nukleáció: trimer kialakulása spontán nukleáció valószínűtlen (az aktin dimer instabil) Arp2/3: egy dimert/trimert utánoz, elágazások létrejöttéért felelős Spire: 4 alegységet stabilizál hosszanti irányban Formin: dimerizálva aktin dimert vagy trimert stabilizál, + végen marad ( formin sapka ) cortex (a sejt pereme), stresszrostok: keresztkötött aktinháló motorfehérjékkel (korábbi elképzelés: feszülés hatására jelenik meg); mechanikai erő az adhézióhoz sejtnyúlványok: lamellipodium: álláb : 2D aktinháló a sejt mobilis oldalán, a sejtet hajtja előre, filopodium: fokális adhéziót alakít ki a felülettel, mikrovillus: a sejt fajlagos felületét növeli; adszorpció; jelátvitel 17 stresszrostok cortex filopodium 18 Aktin-vezérelt sejtmozgás Baktériumok intracelluláris mozgása (az aktinhálózatot használják a közlekedésre ) baktérium: kötőfehérje: 1. protrusio (sic): aktin polimerizáció és álláb kitüremkedés 2. letapadás: fokális kontaktusok (integrinek és aktinkötegek) 3. tractio + retractio 4. az álláb további növekedése 19 Listeria monocytogenes WASP + Arp2/3-funkcionalizált mikrogyöngyök 20

Aktin, mint orvosi célpont vegyület célpont kórkép / alkalmazás falloidin (gyilkos galóca) cytochalasin (chalasis: relaxáció) latrunculin (hatásmechanizmus: aktin dinamika gátlása) F-aktint köt, depolimerizációt gátol monomer beépülést gátol aktin monomer (nukleotidkötő-zseb) gombamérgezés kísérleti daganatterápia kísérleti daganatterápia A mikrotubuláris rendszer alegység: tubulin (α- és β-tubulin), ~ 50 kda idegszövetben az összfehérje 10-20%-a 1 kötött guanozin nukleotid (GTP vagy GDP) / alegység a nukleotid lehet kicserélhető (β), illetve nem kicserélhető (α) 21 22 A mikrotubulus A mikrotubulusok dinamikája, előfordulása -vég α β + vég katasztrófa megmentés Hol található az eukarióta sejtben? interfázisos sejt citoplazmája, axon, cilium, flagellum, osztódó sejt húzóorsója. ~25 nm vastag, üreges, helikális interfázisos sejt osztódó sejt 13 protofilamentum a filamentum tengelyében merev polimerlánc (L p : néhány mm!) balmenetes hosszú szerkezeti polarizáció: cilium idegsejt +vég: polimerizáció gyors, β-alegység zárja le -vég: polimerizáció lassú, α-alegység zárja le jobbmenetes rövid GTP-sapka 23 24

A mikrotubulusok elhelyezkedése, funkciója Polaritás a sejten belül: centroszómában -vég, a periférián +vég, centroszóma: 2 centriólum, centroszóma mátrix, benne γ-tubulin, sejt polaritás fenntartása asszociált fehérjék segítségével. Mikrotubulus, mint terápiás célpont (hatásmechanizmus: MT dinamika gátlása) vegyület célpont kórkép / alkalmazás vinblasztin mikrotubulus + vége daganatok kolhicin tubulin dimer köszvény paclitaxel mikrotubulus belseje daganatok Funkciók: 1. autópályák motorfehérjék számára, 2. érzékeli, monitorozza és megtalálja a sejt geometriai középpontját, 3. motilitási funkciók (sejtosztódás). 25 26 Intermedier filamentumok 8-10 nm átmérő kémiailag ellenálló fibrózus monomer, polimerizáció ATP/GTP nélkül a szövetspecifikus monomerek egymástól a végeik szerkezetében különböznek: Intermedier filamentumok polimerizációja a sejtben többnyire teljesen polimerizált állapotban vannak, nem mutatnak polimerizációs-depolimerizációs dinamizmust, foszforiláció hatására depolimerizálódhatnak. hám izom kötőszövet glia ideg keratinok dezmin vimentin gliális fibrilláris savanyú fehérje neurofilamentum Intermedier filamentum dimer: Fej 1A 1B 2A 2B Farok 2 μm 27 28

Intermedier filamentum nyújtása (dezmin) Az intermedier filamentumok feltételezett szerepe: mechanikai stabilizálás nemlineáris rugalmasság: nagy erők esetén felkeményedés polimer hálózat: terhelésre merőlegesen összehúzódás Δs ~ molekulahossz Δd ~ erő 500 nm erő aktin IF MT 29 megnyúlás 1 Pa = 10 dyne/cm 2 30 Intermedier filamentumok szöveti funkciói epiteliális (hám-) sejtekben: kórkép: epidermolysis bullosa simplex. Enyhe mechanikai hatásra (pl. dörzsölés) fellépő hólyagos hámszétesés. oka: mutáció a keratin génben Érdekesség: prokarióta citoszkeleton sejtosztódás sejt polaritása alak eukarióta tubulin aktin intermedier filamentum prokarióta FtsZ MreB CreS szívizomban: kórkép: cardiomyopatiha (szívizom-elfajulás) oka: mutáció a dezmin génben 31 32

elmozdulást előállító, ciklikusan működő erőgép E x : Motor E x W mechanikai energia kémiai energia villamos energia hőenergia Motorfehérjék nemegyensúlyi rendszerek (kémiai reakcióhoz csatolt elmozdulás irányított) sebesség: 0.01-100 μm/s lépésnagyság: 0.3-40 nm erő: 1-60 pn üzemanyag : ATP vagy egyéb makroerg vegyület hidrolízise, (polimerizációhoz kapcsoltan is): 54 kj/mol energia = 22 k b T hatásfok: 50-100% (!!!) 33 A motorfehérjék típusai 1. Aktin alapú: miozinok: konvencionális (miozin II) és nem-konvencionális; miozin szupercsalád (I-XXIV osztályok), plusz vég irányába mozognak. 2. Mikrotubulus alapú: dineinek: ciliáris (flagelláris) és citoplazmatikus típusok; -vég irányába mozognak. kinezinek: kinezin szupercsalád: konvencionális és nem konvencionális; +vég irányába mozognak. dinaminok: MT-függő GTP-áz aktivitás; biológiai szerep: vakuoláris fehérjeválogatás 3. DNS alapú mechanoenzimek: DNS és RNS polimerázok, vírus kapszid csomagoló motor; a DNS fonal mentén haladnak és fejtenek ki erőt. 4. Rotációs motorok: F1F0-ATP szintetáz, bakteriális flagelláris motor. 5. Mechanoenzim komplexek riboszóma 34 A motorfehérjék munkaciklusa 1. A motorfehérjék munkaciklusa 2. N-terminális: globuláris fej: motordomén (nukleotidot köt és hasít), citoszkeletális polimer kötőhelye ATP hidrolízis ciklus kapcsolt τ on C-terminális: működést biztosító kötőhely szoros csatolás: 1 ciklusban 1 ATP hidrolizálódik munkacsapás δ = munkatávolság munkaciklus-arány (r): csúszási sebesség: ciklusidő: r = τ v = on δ τ on τ total = τon + τ 1 V off τ = τ kapcsolt idő: on total τ on δ = v r = δ=munka- vagy lépéstávolság; V=ATP-áz sebesség; v=motilitási sebesség δv v szétkapcsolt τ off konformációváltozás ideje: ~µs kapcsolás visszacsapás szétkapcsolás 35 Processzív motor: r ~ 1 pl. kinezin, DNS, RNS-polimeráz egymaga képes a terhét továbbítani Nem processzív motor: r ~ 0 pl. miozin sokaság működik együtt 36

Nem-processzív motorok: miozin-ii Pihenő: mi alapján készülnek az animációk? aktin miozin szélső mikrogyöngy elmozdulása idő sokaságban dolgozó miozin molekulák: vastag filamentum 200 nm lépéstávolság: 5,5 nm (szomszédos aktin alegységek közötti távolság) szintetikus vastag filamentum AFM felvétele 37 EM krisztallográfia 38 Processzív motorok Nukleinsav-alapú motorok miozin-v séta az aktinon: nagy sebességű AFM felvétel: 36 nm lépéstávolság RNS polimeráz: transzkripció állandó sebességgel, majd pihenés kinezin: 8 nm-es lépéstávolság (minden második tubulin alegység közötti távolság) dinein: sztochasztikus és koordinált lépegetés ( részeg tengerész ) 39 portális motor: bakteriofág vírus DNS-t teker fel a kapszidba 40

Rotációs motorok F1F0 ATP szintetáz bakteriális flagellum motor Köszönöm a figyelmet! diszkrét, 120 -os fordulatok: fordulatszám: > 20000 rpm teljesítmény: 10-16 W hatásfok: > 80% energiaforrás: protonok 41 42