다음 아미노산 중 극성 비하전 측쇄를 가지는 것은? | 마이메르시 MyMerci
마이메르시 — 문제와 상세 해설까지 전부 무료 무료로 시작하기
생체분자의 구조와 기능
문제

다음 아미노산 중 극성 비하전 측쇄를 가지는 것은?

해설
세린은 -OH 기능기를 가진 극성 비하전 아미노산이다. 라이신은 양전하, 아스파르트산은 음전하를 가지는 하전 아미노산이고, 히스티딘은 이미다졸 고리로 pH에 따라 하전될 수 있으며, 류신은 소수성 비극성 아미노산이다.
같은 주제 다음 문제다음 아미노산 중 측쇄에 술프하이드릴(-SH) 기를 가지고 있어 산화되어 이황화결합을 형성할 수 있는 것은?

심화 해설

핵심 해설 이 문제는 아미노산의 측쇄(R group) 특성을 분류하는 능력을 묻는 기초 생화학 문제예요. 단백질의 구조와 기능, 약물-수용체 상호작용을 이해하는 데 필수적인 개념이죠. 핵심 개념 분석 (Key Concept): 아미노산은 측쇄의 성질에 따라 크게 네 가지로 분류해요: 소수성 비극성(Nonpolar, Hydrophobic), 극성 비하전(Polar, Uncharged), 양전하(Positively Charged), 음전하(Negatively Charged). 이 중 극성 비하전 아미노산은 측쇄에 수소결합을 할 수 있는 작용기(-OH, -SH, -CONH2 등)가 있지만, 생리적 pH(약 7.4)에서 전하를 띠지 않아요. 정답 근거 (Answer Rationale): 정답은 ① 세린(Serine)이에요. 세린의 측쇄는 하이드록실기(-OH)를 가지고 있어요. 이 하이드록실기는 극성이 있고 수소결합을 형성할 수 있지만, 생리적 pH에서는 이온화되지 않아 전하를 띠지 않습니다. 따라서 핵심! 세린은 전형적인 극성 비하전(Polar Uncharged) 아미노산입니다. 오답 분석 (Distractor Analysis):
혼동 주의! ②번 라이신(Lysine): 측쇄에 1차 아민기(-NH2)가 있어 생리적 pH에서 양성자화되어 양전하(+1)를 띱니다. 양전하 아미노산입니다.
혼동 주의! ③번 히스티딘(Histidine): 측쇄의 이미다졸 고리는 pKa가 약 6.0으로, 생리적 pH(7.4)에서 부분적으로 양전하를 띨 수 있어요. 일반적으로 양전하 아미노산으로 분류되거나, 완충 작용을 하는 특수한 아미노산으로 다뤄집니다.
④번 류신(Leucine): 측쇄가 탄화수소 사슬로 이루어져 있어 소수성이 강하고 극성이 없어요. 전형적인 소수성 비극성 아미노산입니다.
⑤번 아스파르트산(Aspartic acid): 측쇄에 카복실기(-COOH)가 있어 생리적 pH에서 탈양성자화되어 음전하(-1)를 띱니다. 음전하 아미노산입니다. 연관 개념 정리 (Related Concepts): 아미노산의 전하 특성은 단백질의 3차 구조, 효소의 활성 부위, 항체-항원 결합, 그리고 약물의 친수성/소수성 균형을 결정하는 데 핵심적이에요. 특히, 단백질 키네이스(Protein Kinase)에 의한 인산화(Phosphorylation) 표적은 주로 세린, 트레오닌, 티로신 같은 극성 비하전 아미노산이에요. 개념 정리
분류특징 (생리적 pH 기준)대표 아미노산
극성 비하전극성 작용기 보유, 수소결합 가능, 전하 없음세린(Ser), 트레오닌(Thr), 아스파라긴(Asn), 글루타민(Gln), 시스테인(Cys), 티로신(Tyr)
양전하 (염기성)측쇄가 양전하(+)라이신(Lys), 아르기닌(Arg), 히스티딘(His)*
음전하 (산성)측쇄가 음전하(-)아스파르트산(Asp), 글루탐산(Glu)
소수성 비극성극성 작용기 없음, 소수성글리신(Gly), 알라닌(Ala), 류신(Leu), 발린(Val), 아이소류신(Ile), 메티오닌(Met), 페닐알라닌(Phe), 트립토판(Trp), 프롤린(Pro)
*히스티딘은 pKa 특성상 완충 역할을 하며, 분류에 따라 다를 수 있음. 한눈에 비교!
비교 대상세린 (Serine)시스테인 (Cysteine)티로신 (Tyrosine)
공통점모두 극성 비하전 아미노산
측쇄 작용기하이드록실기 (-OH)티올기 (-SH)페놀기 (방향족 -OH)
특수 기능/역할단백질 인산화 주요 부위이황화 결합(S-S) 형성, 단백질 3차 구조 안정화단백질 인산화 부위, 갑상선 호르몬 전구체
암기 팁 "스타Q"로 외우세요! 극성 비하전 아미노산은 Serine, Threonine, Asparagine, Qlutamine (스타Q). 여기에 Cysteine, Tyrosine도 추가로 기억하면 완벽해요. Cysteine의 -SH기는 약한 산성이지만 생리적 pH에서는 대부분 비하전 상태예요. 국시 빈출 포인트 아미노산 분류는 매년 빠지지 않고 출제되는 필수 영역이에요. 특정 아미노산 하나를 제시하고 "소수성인가? 극성인가? 전하를 띠는가?"를 묻거나, 반대로 분류를 제시하고 해당하는 아미노산을 고르는 형태로 출제돼요. 핵심! 라이신(Lys), 아르기닌(Arg)은 양전하, 아스파르트산(Asp), 글루탐산(Glu)은 음전하라는 것은 반드시 외워야 해요. 기출 변형 주의! "다음 중 소수성 상호작용에 주로 관여하는 아미노산은?" (정답: 류신, 발린 등 소수성 비극성 아미노산) 또는 "단백질 인산화의 표적이 되는 아미노산은?" (정답: 세린, 트레오닌, 티로신)과 같이 응용되어 출제될 수 있어요.

임상 시나리오

약국/임상 실무 가이드 임상 시나리오 (Clinical Scenario): "신장 기능이 저하된 만성 신부전 환자가 아미노산 제제(Amino acid formulation)를 정맥 주사로 공급받고 있어요. 약사는 이 아미노산 제제의 조성이 환자의 상태에 적합한지 평가해야 합니다." 복약지도 및 중재 전략 (Counseling & Intervention): 아미노산의 전하 특성은 임상에서도 중요해요. 예를 들어, 양전하 아미노산(라이신, 아르기닌)이 풍부한 제제는 대사성 산증(Metabolic acidosis)을 악화시킬 수 있어요. 반면, 신부전 환자용 특수 필수아미노산 제제는 이러한 전해질 균형을 고려해 조성되어 있습니다. 약사는 환자의 혈중 전해질 및 산-염기 상태를 모니터링하면서 영양제 조성의 적절성을 평가하는 역할을 해요. 환자 안전 및 주의사항 (Precautions): 일부 극성 비하전 아미노산도 특수한 대사 경로를 가져요. 예를 들어, 시스테인(Cysteine)은 신장에서 시스틴 결석(Cystine stone)을 유발할 수 있으므로, 시스틴뇨증(Cystinuria) 환자에게는 주의가 필요합니다. 복약지도 프로토콜 * 아미노산 제제는 일반적으로 정맥 주사용이므로, 투여 속도와 농도를 엄격히 준수해야 해요. 빠른 투여는 구토, 오한, 발열 등을 유발할 수 있습니다. * 경구용 아미노산 보충제는 위장 장애를 일으킬 수 있으므로, 소량으로 시작하여 식사와 함께 복용하도록 안내하세요. 선배 약사의 한마디 "아미노산은 단순히 생화학 책 속의 글자들이 아니에요. 우리 몸의 모든 단백질, 효소, 수용체, 항체의 기본 구성 요소이자, 많은 약물이 작용하는 표적의 일부예요. '이 아미노산이 극성이다'라는 사실이, 왜 어떤 약물은 세포막을 잘 통과하지 못하는지, 왜 어떤 단백질 약물은 피하주사만 가능한지를 설명해줘요. 기초를 탄탄히 해야 복잡한 약리기전도 술술 풀려나간답니다!"

핵심 개념

약품생화학 537 문제 · 로그인 없이 바로 볼 수 있어요

마이메르시로 국가고시 완벽 대비

기출문제와 상세 해설을 무료로. 내 약점을 분석하고 진도를 관리하며 더 똑똑하게 공부하세요.

무료로 시작하기

학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.