# 생체계에서 물의 표면장력(surface tension)이 생리적으로 중요한 경우를 가장 정확하게 설명한 것은?

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> language: ko  
> subject: 생체분자의 구조와 기능

## 문제

생체계에서 물의 표면장력(surface tension)이 생리적으로 중요한 경우를 가장 정확하게 설명한 것은?

## 보기

1. 혈관의 내피 세포는 물의 높은 표면장력으로 인해 쉽게 손상된다
2. 혈액의 응고는 물의 높은 표면장력으로 인해 촉진된다
3. 폐포의 계면활성제는 물의 표면장력을 감소시켜 호흡 일(work)을 줄인다 **✔ 정답**
4. 폐포의 계면활성제 부족 시 표면장력 증가로 호흡이 쉬워진다
5. 소장의 미융모는 물의 표면장력 때문에 영양소 흡수가 감소한다

**정답: 3**

## 해설

폐포 표면의 물-공기 경계에서 물의 높은 표면장력은 폐포 붕괴를 일으킨다. 폐의 계면활성제(surfactant)는 표면장력을 감소시켜 폐포 재확장에 필요한 에너지를 줄이고 호흡 효율을 높인다. 신생아 호흡곤란증은 계면활성제 부족으로 발생한다.

## 심화 해설

핵심 해설
이 문제는 생리학적 현상에서 표면장력(Surface Tension)의 역할을 이해하고 있는지를 묻는 기초 생물학/병태생리학 문제예요. 특히, 폐포(Alveoli)와 계면활성제(Surfactant)의 관계가 핵심 포인트입니다.

**핵심 개념 분석 (Key Concept)**
표면장력은 액체 표면 분자들이 내부로 끌려들어가려는 힘이에요. 폐포 내부는 습윤한 표면에 공기가 차 있는 구조이므로, 물-공기 경계면에서 높은 표면장력이 발생합니다. 이 표면장력은 폐포를 수축시키는 방향으로 작용하여, 호흡 시 폐포를 확장시키는 데 필요한 일(Work)을 크게 증가시킵니다.

**정답 근거 (Answer Rationale)**
핵심! 정답인 ③번은 폐포의 계면활성제(Surfactant)가 물의 표면장력을 감소시켜 호흡 일을 줄인다는 정확한 설명이에요. 계면활성제는 주로 디팔미토일포스파티딜콜린(Dipalmitoylphosphatidylcholine, DPPC)으로 구성되어 폐포 내면에 분포하며, 물 분자 간의 인력을 약화시켜 표면장력을 낮춥니다. 이로 인해 폐포의 확장이 용이해지고, 호흡에 필요한 에너지 소모가 줄어들어 호흡 효율이 높아집니다.

**오답 분석 (Distractor Analysis)**
① 혼동 주의! 혈관 내피 세포 손상은 혈류의 전단응력(Shear stress), 염증, 산화 스트레스 등과 더 관련이 깊습니다. 물의 표면장력이 혈관 내피를 직접 손상시키는 주요 원인은 아닙니다.
② 혈액 응고(Coagulation)는 복잡한 효소 연쇄반응(응고계단계)에 의해 일어납니다. 표면장력이 응고를 촉진한다는 직접적인 생리적 근거는 부족합니다.
④ 계면활성제 부족 시 표면장력이 증가하여 폐포 붕괴(무기폐, Atelectasis)가 발생하고, 호흡이 매우 힘들어집니다. "호흡이 쉬워진다"는 설명은 정반대예요. 이는 신생아 호흡곤란증후군(Respiratory Distress Syndrome, RDS)의 주요 병태생리입니다.
⑤ 소장의 미융모(Microvilli)는 표면적을 증가시켜 흡수를 촉진하는 구조물입니다. 물의 표면장력이 영양소 흡수를 감소시킨다는 명확한 생리적 메커니즘은 없습니다.

**연관 개념 정리 (Related Concepts)**
계면활성제는 임신 후기(대략 34주 이후)에 태아의 폐에서 충분히 생성되기 시작합니다. 따라서 조산아는 계면활성제 부족으로 RDS에 걸릴 위험이 높아요. 임상에서는 합성 또는 동물 유래 계면활성제(예: Beractant, Poractant alfa)를 기관내 투여하여 치료합니다.

개념 정리

| 용어 | 정의 및 역할 |
| --- | --- |
| 표면장력 (Surface Tension) | 액체 표면 분자가 내부로 끌려들어가려는 힘. 폐포에서는 붕괴를 유발하는 요인. |
| 폐포 계면활성제 (Pulmonary Surfactant) | 폐포 Type II 세포에서 분비. 주성분은 DPPC. 표면장력을 낮춰 폐포 안정성과 호흡 효율을 높임. |
| 라플라스 법칙 (Laplace's Law) | P = 2T / r. 폐포 내압(P)은 표면장력(T)에 비례하고 반지름(r)에 반비례. 계면활성제는 T를 낮춰 작은 폐포의 붕괴를 방지. |

한눈에 비교!

| 상태 | 계면활성제 수준 | 표면장력 | 폐포 안정성 | 호흡 일 | 대표적 질환 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정상 | 충분함 | 낮음 | 높음 (붕괴 방지) | 적음 | - |
| 비정상 | 부족함 | 높음 | 낮음 (붕괴 용이) | 많음 | 신생아 RDS, 성인형 RDS(ARDS) |

암기 팁
"**폐**가 **편**하려면 **계면**(활성제)을 잘 써라!" 계면활성제(Surfactant)가 폐포의 표면장력을 낮춰 호흡을 편하게(Work 감소) 만든다는 점을 연상하세요.

국시 빈출 포인트
계면활성제의 주성분(DPPC), 생성 세포(Type II 폐포세포), 생리적 역할(표면장력 감소로 호흡 일 경감 및 폐포 안정화), 그리고 관련 질환(신생아 RDS)이 자주 결합되어 출제됩니다. 라플라스 법칙과 연결지어 이해하는 것이 좋아요.

기출 변형 주의!
"계면활성제를 구성하는 인지질 중 가장 풍부한 것은?" (정답: 디팔미토일포스파티딜콜린) 또는 "신생아 호흡곤란증후군의 치료제로 사용되는 계면활성제 제제는?" (정답: Beractant 등) 같은 형태로 변형 출제될 수 있어요.

## 임상 시나리오

약국/임상 실무 가이드
**임상 시나리오 (Clinical Scenario)**
신생아실(NICU)에 30주 만에 태어난 조산아가 호흡곤란 증상을 보여 급히 입원했습니다. 의사는 신생아 호흡곤란증후군(RDS)을 의심하고, 진단을 확인한 후 계면활성제(Surfactant) 치료를 시작하기로 결정했습니다.

**복약지도 및 중재 전략 (Counseling & Intervention)**
계면활성제 제제는 핵심! 기관내 튜브를 통해 직접 폐 내로 투여되는 특수 제제입니다. 약사는 조제 및 공급 과정에서 무균 조작을 철저히 해야 하며, 보관 조건(냉장)을 준수해야 합니다. 투여 후에는 환기의 설정을 일시적으로 조정해야 할 수 있으며, 호흡 상태의 급격한 변화에 대비한 모니터링이 필수적입니다.

**환자 안전 및 주의사항 (Precautions)**
주요 부작용으로는 투여 중 일과성 저산소증, 서맥, 기관지 폐쇄 등이 있을 수 있습니다. 따라서 투여는 숙련된 의료진이 집중 치료 환경에서 수행해야 합니다. 약물 자체의 상호작용은 거의 없지만, 환자의 전반적인 상태(특히 폐혈류 역학)를 고려한 치료가 필요합니다.

선배 약사의 한마디
"이 문제는 단순한 물리적 개념처럼 보이지만, 실제로는 조산아의 생명을 구하는 중요한 약물의 작용 원리로 연결돼요. 약사 국가고시 공부는 기초 과학(생물학, 화학)과 임상 약학(질환, 치료)을 하나의 스토리로 엮는 과정이에요. '표면장력'이라는 단어가 나오면 머릿속에 바로 '폐포 - 계면활성제 - RDS - 치료제'라는 연결고리가 떠올라야 합니다. 이렇게 공부하면 지식이 오래 가고, 실제 환자에게 적용할 때도 자신감이 생깁니다!"

## 핵심 개념

- **표면장력 (Surface Tension)** — 액체 표면의 분자들이 내부로 끌려들어가려는 힘. 폐포 내 물-공기 경계에서 높게 나타나 폐포 붕괴를 유발할 수 있음.
- **계면활성제** — 폐포 Type II 세포에서 분비되는 물질. 주성분은 DPPC. 폐포 내 표면장력을 낮춰 호흡 일을 줄이고 폐포 안정성을 높임.
- **디팔미토일포스파티딜콜린** — 폐 계면활성제의 주성분인 인지질. 소수성 꼬리가 길어 표면장력 감소 효과가 큼.
- **신생아 호흡곤란증후군** — 주로 조산아에서 폐 계면활성제 부족으로 인해 발생. 높은 표면장력으로 폐포 붕괴와 호흡곤란을 유발.
- **라플라스 법칙 (Laplace's Law)** — P = 2T / r. 구형 구조물(폐포)의 내부 압력(P)은 표면장력(T)에 비례하고 반지름(r)에 반비례함을 설명. 계면활성제의 중요성을 이해하는 데 필수.

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