# 근육의 수축 단위인 근절(sarcomere)에 대한 설명으로 옳은 것은?

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## 문제

근육의 수축 단위인 근절(sarcomere)에 대한 설명으로 옳은 것은?

## 보기

1. 근절의 길이는 근수축 시 길어진다.
2. 근절은 액틴과 마이오신 필라멘트로 구성된다. **✔ 정답**
3. 근절은 근육 세포의 가장 작은 단위이다.
4. 근육의 이완 시 근절은 짧아진다.
5. 오직 마이오신 필라멘트로만 구성된다.

**정답: 2**

## 해설

근절(근육원섬유마디)은 근육 수축의 기본 단위로, 액틴과 마이오신 필라멘트가 규칙적으로 배열되어 있다.

## 심화 해설

핵심 해설
이 문제는 근절(Sarcomere)의 구조와 기능을 묻고 있어요. 근절은 골격근과 심장근에서 수축을 담당하는 가장 기본적인 기능 단위이며, 규칙적으로 배열된 단백질 필라멘트들의 상호작용으로 길이가 변하면서 근육의 수축과 이완을 만들어냅니다. 이 구조를 이해하는 것은 근육 생리학(Muscle Physiology)의 출발점이에요.

**1. 핵심 개념 분석**

근절은 하나의 Z선(Z-line)에서 다음 Z선까지의 구간을 말해요. 현미경으로 보면 밝은 띠와 어두운 띠가 교차하는 가로무늬(Cross-striation)가 보이는데, 이것이 바로 액틴과 마이오신 필라멘트의 규칙적 배열 때문이에요.

핵심! 근절의 구조를 이해하려면 필라멘트 미끄러짐 이론(Sliding Filament Theory)을 알아야 해요. 근육이 수축할 때 액틴과 마이오신 필라멘트 자체의 길이는 변하지 않고, 서로 미끄러져 겹치는 부위가 증가하면서 전체 근절 길이가 짧아져요. 절대 필라멘트 자체가 짧아지거나 늘어나는 것이 아니라는 점이 가장 중요해요.

**2. 정답 근거**

정답은 ②번이에요. 근절은 크게 가는 필라멘트인 액틴(Actin)과 굵은 필라멘트인 마이오신(Myosin)이 규칙적으로 겹쳐져 있는 구조로, 이 두 단백질의 상호작용이 수축의 본질이에요. 여기에는 조절 단백질인 트로포닌(Troponin)과 트로포미오신(Tropomyosin)도 관여해요.

**3. 오답 분석**

혼동 주의! 근절 길이의 변화 방향을 정확히 기억해야 해요.

①, ④번: 근절의 길이는 수축 시 짧아지고, 이완 시 길어져요. ①번은 수축 시 길어진다고 했고, ④번은 이완 시 짧아진다고 했으므로 둘 다 정반대의 설명이에요. 이는 액틴과 마이오신의 미끄러짐(Sliding)에 대한 이해 부족에서 오는 오답이에요.

③번: 근절은 근육의 가장 작은 수축 '단위'이지만, 근육 세포의 가장 작은 '단위'는 아니에요. 근육 세포(근섬유, Muscle fiber) 안에는 수많은 근원섬유(Myofibril)가 있고, 그 근원섬유가 바로 근절의 연속체이기 때문이에요. '근육 세포의 가장 작은 단위'라는 표현은 부적절해요.

⑤번: 근절이 오직 마이오신 필라멘트로만 구성되었다는 것은 틀린 설명이에요. 액틴 필라멘트가 없다면 마이오신이 결합할 곳이 없어 수축 자체가 불가능해요.

**4. 연관 개념 정리**

근절의 구역별 명칭도 함께 알아두면 좋아요.

| 구역/구조물 | 설명 |
| --- | --- |
| Z선 (Z-line) | 근절의 경계선. 액틴 필라멘트가 부착되는 곳 |
| I대 (I-band) | 액틴만 있는 밝은 띠. 수축 시 길이가 짧아짐 |
| A대 (A-band) | 마이오신이 있는 어두운 띠. 수축 시에도 길이 변하지 않음 |
| H구역 (H-zone) | A대 중앙에서 액틴이 겹치지 않은 마이오신만 있는 부분. 수축 시 좁아짐 |
| M선 (M-line) | 근절의 정중앙선. 마이오신 필라멘트를 지지함 |

개념 정리: 근절(Sarcomere)은 Z선 사이의 구간으로, 액틴과 마이오신의 상호 미끄러짐을 통해 근육 수축을 일으키는 최소 기능 단위입니다. 수축 시 근절은 짧아지고, 이완 시 원래 길이로 돌아갑니다.

암기 팁: "액틴은 Z선에, 마이오신은 M선에!" 그리고 수축 시 변화하는 것은 '띠'라는 점을 기억하세요. A대는 변하지 않고(Always constant), I대와 H구역은 줄어든다(Disappear)고 암기하면 구역별 특징을 쉽게 외울 수 있어요.

## 임상 시나리오

핵심 포인트
근절(Sarcomere)은 현미경으로 보는 이론적 구조에 그치지 않아요. 이 구조가 무너지거나 기능에 문제가 생기면 근위축(Muscle atrophy), 근육경련(Muscle spasm), 심각한 경우 횡문근융해증(Rhabdomyolysis) 같은 근육 손상으로 이어질 수 있어요.

**실제 적용**: 근절의 길이-장력 관계(Length-Tension Relationship)는 근육이 낼 수 있는 힘을 결정하는 핵심 원리예요. 근절이 너무 짧거나 길면 액틴-마이오신의 최적 겹침(Optimal overlap) 상태가 깨져 근력이 급격히 떨어져요. 예를 들어, 관절이 비정상적인 위치로 오래 고정되면 최적 길이에서 벗어나 근력 약화가 발생할 수 있어요.

**이해하며 외우기**: 근육이 어떻게 힘을 내는지 상상해 보세요. 수영장에서 두 팔로 물을 모으듯, 마이오신이 액틴을 잡아당겨 Z선을 가까이 끌어오는 겁니다. 이때 칼슘 이온(Ca2+)이 트로포닌에 결합해야 마이오신이 액틴에 붙을 수 있는 자리가 노출된다는 점이 '수축의 방아쇠' 역할을 해요.

**주의사항**: 혼동 주의! 근절의 미세 구조와 실제 근육의 육안적 변화를 혼동하면 안 돼요. 팔을 구부릴 때 위팔두갈래근(Biceps brachii)이 '짧아진다'고 표현하는 것은 육안적 길이 변화이고, 현미경 수준에서는 무수히 많은 근절 하나하나가 짧아진 결과예요. 근절 하나의 변화가 모여 전체 근육의 수축을 만든다는 개념을 정확히 이해해야 해요.

## 핵심 개념

- **근절** — Z선 사이의 구간으로 액틴과 마이오신 필라멘트가 규칙적으로 배열된 근육 수축의 기본 기능 단위
- **액틴** — 근절 내 가는 필라멘트를 구성하는 단백질로, 마이오신과 결합하여 근육 수축에 관여
- **마이오신** — 근절 내 굵은 필라멘트를 구성하는 운동 단백질로, ATP를 분해하며 액틴을 잡아당겨 힘을 발생
- **필라멘트 미끄러짐 이론 (Sliding Filament Theory)** — 근수축 시 액틴과 마이오신 필라멘트가 서로 미끄러져 들어가 근절 길이가 짧아지지만 필라멘트 자체의 길이는 변하지 않는다는 이론
- **Z선 (Z-line)** — 근절의 양쪽 경계를 이루는 구조물로, 액틴 필라멘트가 부착되는 디스크 역할을 함

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