다음 중 세포 내에서 단백질 합성이 이루어지는 세포소기관은? | 마이메르시 MyMerci
마이메르시 — 문제와 상세 해설까지 전부 무료 무료로 시작하기
생명체의 특성
문제

다음 중 세포 내에서 단백질 합성이 이루어지는 세포소기관은?

해설
리보솜은 mRNA의 유전 정보를 해독하여 단백질을 합성하는 세포소기관이다. 골지체는 단백질의 변형과 분비를 담당하며, 리소좀은 세포 내 소화를, 미토콘드리아는 에너지(ATP) 생성을, 소포체는 물질 수송과 지질 합성 등을 담당한다.
같은 주제 다음 문제다음 중 리보솜의 주요 기능으로 옳은 것은?

심화 해설

핵심 해설 이 문제는 세포생물학의 가장 기본적인 개념인 단백질 합성 장소를 묻고 있어요. 핵심! 세포 내에서 단백질을 만드는 공장은 바로 리보솜(Ribosome)이에요. 리보솜은 전령RNA(mRNA, Messenger RNA)의 유전 정보(코돈, Codon)를 읽고, 운반RNA(tRNA, Transfer RNA)가 가져온 아미노산을 순서대로 연결하여 특정 단백질을 합성하는 중추적인 역할을 수행합니다. 핵심 개념 분석 (Key Concept): 리보솜은 단백질과 리보솜 RNA(rRNA)로 구성된 초미세 기계예요. 유리 리보솜(Free ribosome)은 세포질에서 기능하는 단백질을, 조면 소포체(Rough ER)에 붙어 있는 리보솜은 막 단백질이나 분비 단백질을 주로 합성하죠. 정답 근거 (Answer Rationale): ①번 리보솜(Ribosome)은 모든 살아 있는 세포에 존재하며, 유전 정보가 담긴 mRNA를 '번역(Translation)'하여 아미노산 사슬(폴리펩타이드, Polypeptide)을 형성하는 유일한 기관이에요. 따라서 단백질 합성 장소를 묻는 질문에 가장 정확한 답입니다. 오답 분석 (Distractor Analysis): 혼동 주의! ②번 소포체(Endoplasmic reticulum, ER): 조면 소포체 표면에 리보솜이 붙어 있어 단백질 합성에 관여하지만, 합성 자체는 '리보솜'이 하고 소포체는 합성된 단백질의 운송 통로 역할을 해요. 또한 활면 소포체는 지질 합성과 해독 작용을 주로 담당하여 문제의 정답으로 적절하지 않아요. ③번 골지체(Golgi apparatus): 리보솜에서 합성된 단백질을 받아 최종 포장하고 변형시켜 세포 밖으로 분비하거나 세포막으로 보내는 '물류 센터' 역할을 하므로, 합성 장소는 아니에요. ④번 리소좀(Lysosome): 세포 내 소화 효소를 포함하고 있어 노폐물이나 외부에서 들어온 세균을 분해하는 '분해 공장' 역할을 합니다. 소화(Digestion)를 담당할 뿐, 합성(Synthesis)을 하지 않아요. ⑤번 미토콘드리아(Mitochondria): 세포 호흡을 통해 에너지원인 ATP(Adenosine triphosphate)를 생성하는 '에너지 발전소'예요. 단백질 합성 능력이 아주 일부 있지만, 이는 세포 전체의 단백질 합성을 대표하는 주요 기능이 아니므로 오답입니다. 연관개념정리 (Related Concepts): 중심 원리(Central Dogma)와 연결 지어 이해하는 것이 중요해요. DNA(핵) → 전사(Transcription) → mRNA → 번역(Translation, 리보솜) → 단백질. 이 흐름에서 리보솜의 위치와 역할을 명확히 기억하세요. 개념 정리
세포소기관주요 기능비유
리보솜 (Ribosome)단백질 합성 (Translation)공장 생산 라인
소포체 (ER)물질 수송, 지질 합성, 해독컨베이어 벨트
골지체 (Golgi)단백질 변형, 분류, 포장택배 물류 센터
리소좀 (Lysosome)세포 내 소화, 자가포식폐기물 처리장
미토콘드리아 (Mitochondria)ATP 에너지 생산 (세포 호흡)발전소
한눈에 비교!
구분리보솜 (Ribosome)리소좀 (Lysosome)
핵심 작용합성 (Synthesis)분해 (Degradation)
작용물아미노산을 연결하여 단백질 생성가수분해 효소로 고분자 물질 분해
연상 단어번역(Translation), mRNA식포(Phagosome), 자가포식(Autophagy)
구강조직발생학 포인트 치과위생사로서 구강 내 세포 활동을 이해하는 것도 중요해요. 예를 들어, 조상아세포(Odontoblast)는 상아질(Dentin)을, 법랑모세포(Ameloblast)는 법랑질(Enamel)을 합성하는데, 이 모든 합성 과정의 중심에는 리보솜이 있어요. 특히 활발히 단백질을 합성하는 세포일수록 세포질 내에 리보솜과 조면 소포체가 매우 발달해 있습니다. 암기 팁 핵심! "리보솜은 '리(보)'면 '단(백질)'!" 또는 "**리보**딘 **단**백질 **합**창단" 같은 연상법을 활용해 보세요. 리보솜(Ribosome) = 단백질 합성(Protein Synthesis)은 세포생물학의 절대적인 공식입니다. 국시 빈출 포인트 이 문제는 구강조직발생학, 구강미생물학, 예방치과학의 기초가 되는 내용이에요. 각 세포소기관의 기능을 그림으로 기억하고, 특히 '합성(Synthesis)'과 '분해(Degradation)'의 개념을 혼동하지 않도록 주의하세요. "단백질 합성"이라는 키워드가 보이면 조건반사적으로 리보솜을 떠올려야 해요. 기출 변형 주의! "세포 내에서 세포 호흡을 통해 에너지(ATP)를 생산하는 곳은?", "합성된 단백질을 포장하고 분비하는 세포소기관은?" 등 같은 보기를 두고 질문의 키워드만 바꾸어 출제되므로, 각 소기관의 기능을 명확히 구분하는 것이 중요합니다.

임상 시나리오

치위생 임상 실무 가이드 임상 시나리오 (Clinical Scenario) "치과위생사 선생님, 우리 몸에서 세균이 침투했을 때 잇몸이 붓고 염증이 생기는 건 어떤 원리인가요?" 한 임상 실습 학생의 질문입니다. 이 질문에 답하기 위해서는 세포 수준의 이해가 필요해요. 예를 들어, 치은염(Gingivitis)이 생기면 치은 조직 내 형질세포(Plasma cell)가 활성화되어 면역글로불린(IgG, IgA 등)을 대량 생산하는데, 이 항체 또한 단백질이기 때문에 형질세포 내 리보솜(Ribosome)조면 소포체(Rough ER)가 매우 발달해요. 즉, 우리가 환자의 입속에서 관찰하는 염증 반응의 기저에는 세포소기관의 단백질 합성 능력이 자리 잡고 있습니다. 치위생 중재 전략 (DH Intervention) 사정(Assessment) 단계에서 잇몸이 붉고 부어 있는 치은염 증상을 관찰했다면, 이는 국소적으로 염증성 사이토카인(Cytokine)과 면역 단백질 생산이 증가한 상태임을 기억하세요. 따라서 치면세균막 제거(Oral biofilm removal)를 통해 염증 유발 원인(세균)을 없애는 것이 최우선 중재예요. 스케일링(Scaling)과 치근활택술(Root planing)을 시행하면, 세균 자극이 줄어들어 면역 반응이 진정되고 단백질 합성 패턴도 정상으로 회복됩니다. 환자 안전 및 주의사항 (Precautions) 특정 항생제(예: 테트라사이클린, 에리스로마이신)는 세균의 리보솜을 표적으로 삼아 단백질 합성을 억제하는 기전을 가지고 있어요. 치과에서 항생제를 처방할 때, 이 약물이 인체 세포의 리보솜이 아닌 세균의 70S 리보솜에 선택적으로 작용한다는 원리를 이해하고 있어야 약리학적 근거에 기반한 환자 교육과 부작용 모니터링이 가능합니다. 치위생 중재 프로토콜 치과 재료 중에서도 단백질 기반 재료가 있어요. 예를 들어 지혈제로 사용되는 콜라겐(Collagen) 스펀지나, 조직 재생을 유도하는 차폐막(Membrane) 등은 특수 단백질로 구성됩니다. 이러한 재료를 다룰 때는 생체 내 단백질 분해 효소에 의해 흡수되는 원리를 이해하는 것이 중요해요. 선배 치과위생사의 한마디 "리보솜은 우리 몸의 축소판 같은 존재예요. 우리가 환자에게 시행하는 모든 치주 처치와 예방 관리의 궁극적인 목표는, 건강한 구강 환경을 조성하여 세포가 정상적인 리보솜 활동을 통해 건강한 조직 단백질을 생산하도록 돕는 일입니다. 세포 하나하나의 원리를 알면, 임상에서 보이는 거시적인 치유 과정을 더 깊이 이해할 수 있어요!"

핵심 개념

구강생리학 599 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.