# DNA와 RNA의 오탄당(pentose sugar) 구성 요소에 대한 설명으로 옳은 것은?

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> subject: 생체분자의 구조와 기능

## 문제

DNA와 RNA의 오탄당(pentose sugar) 구성 요소에 대한 설명으로 옳은 것은?

## 보기

1. DNA는 리보스, RNA는 2'-데옥시리보스를 포함한다.
2. 두 핵산 모두 5개의 탄소 원자를 가진 오탄당으로 구성된다.
3. RNA의 2' 위치 탄소에는 수산기(-OH)가 결합되어 있다. **✔ 정답**
4. DNA의 오탄당은 1' 위치에서 염기와 결합한다.
5. 두 핵산 모두 3' 위치 탄소에 인산기가 결합된다.

**정답: 3**

## 해설

RNA는 2'-데옥시리보스가 아닌 리보스를 함유하며, 리보스의 2' 위치 탄소에는 수산기(-OH)가 있다. DNA는 2'-데옥시리보스를 가지므로 2' 위치에 수소만 결합되어 있다. 1번은 역순, 4번과 5번은 위치 설명이 부정확하다.

## 심화 해설

핵심 해설
이 문제는 핵산(Nucleic Acid)의 기본 구성 단위인 뉴클레오티드(Nucleotide)에서 오탄당(Pentose Sugar)의 구조적 차이를 묻는 전형적인 생화학 기초 문제예요. DNA와 RNA를 구분짓는 가장 중요한 구조적 차이는 바로 오탄당의 2' 위치 탄소(C2')에 있는 치환기입니다.

**핵심 개념 분석 (Key Concept)**
핵산을 구성하는 오탄당은 두 가지 종류가 있어요. DNA의 당 성분은 2'-데옥시리보스(2'-Deoxyribose)이고, RNA의 당 성분은 리보스(Ribose)입니다. 둘 다 5개의 탄소 원자를 가진 오탄당(펜토스, Pentose)입니다.

**정답 근거 (Answer Rationale)**
핵심! 정답 ③번 "RNA의 2' 위치 탄소에는 수산기(-OH)가 결합되어 있다."가 맞습니다. 리보스(Ribose)의 화학 구조를 보면 1' 위치에는 염기, 3' 위치에는 인산기, 5' 위치에도 인산기가 결합하며, 특히 2' 위치 탄소에 수산기(-OH, Hydroxyl Group)가 결합되어 있습니다. 반면 2'-데옥시리보스(2'-Deoxyribose)는 2' 위치에 -OH 대신 수소 원자(-H)가 결합되어 있어요. 이 차이가 RNA가 DNA보다 가수분해(Hydrolysis)에 더 취약한 이유이기도 합니다.

**오답 분석 (Distractor Analysis)**
① 혼동 주의! "DNA는 리보스, RNA는 2'-데옥시리보스를 포함한다." -> 정반대입니다. DNA는 2'-데옥시리보스, RNA는 리보스를 포함합니다. 용어를 서로 바꿔서 외우지 않도록 주의하세요.
② "두 핵산 모두 5개의 탄소 원자를 가진 오탄당으로 구성된다." -> 맞는 말이지만, 문제가 묻는 DNA와 RNA의 **구성 차이**를 설명하지는 않습니다. 사실상 진술은 맞지만, 가장 핵심적인 차이를 묻는 문제의 의도에는 부합하지 않아요.
④ "DNA의 오탄당은 1' 위치에서 염기와 결합한다." -> DNA의 당-염기 결합(Glycosidic Bond)은 1' 위치 탄소에서 질소염기(퓨린 또는 피리미딘)의 1번 질소(피리미딘) 또는 9번 질소(퓨린)와 결합합니다. 사실 관계는 맞지만, 이 설명은 DNA에만 국한된 것이 아니고 RNA도 동일하게 1' 위치에서 염기와 결합합니다. 따라서 DNA와 RNA의 **차이점**을 묻는 문제의 핵심 포인트가 아닙니다.
⑤ "두 핵산 모두 3' 위치 탄소에 인산기가 결합된다." -> 인산기(Phosphate Group)는 3' 위치와 5' 위치에 모두 결합할 수 있습니다. 뉴클레오티드 단량체(Nucleotide Monomer) 상태에서는 5' 위치에 인산기가 결합되어 있고, 중합체(Polymer) 상태에서는 한 뉴클레오티드의 5' 인산기가 다음 뉴클레오티드의 3' 수산기와 결합하여 포스포다이에스터 결합(Phosphodiester Bond)을 형성합니다. "3' 위치 탄소에 인산기가 결합된다"는 표현은 단량체 기준으로 보면 부정확합니다.

개념 정리

| 구분 | DNA | RNA |
| --- | --- | --- |
| 오탄당 | 2'-데옥시리보스 | 리보스 |
| 2' 위치 치환기 | -H (수소) | -OH (수산기) |
| 염기 | A, G, C, T(티민) | A, G, C, U(유라실) |
| 가닥 수 | 이중나선(Double Strand) | 주로 단일가닥(Single Strand) |
| 기능 | 유전 정보 저장 및 전달 | 단백질 합성 (mRNA, tRNA, rRNA) |

국시 빈출 포인트
핵산 구조는 약사 국가고시 생화학 영역에서 기본 중의 기본으로 자주 출제됩니다. 특히 당-염기 결합(Glycosidic Bond)의 위치(1' 탄소)와 포스포다이에스터 결합(Phosphodiester Bond)의 형성 위치(3', 5' 탄소)를 정확히 알아야 추후 DNA 복제, 전사, 번역 과정을 이해하는 데 도움이 됩니다. 뉴클레오사이드(Nucleoside)와 뉴클레오티드(Nucleotide)의 차이도 함께 공부해두세요! (뉴클레오사이드 = 염기 + 당, 뉴클레오티드 = 염기 + 당 + 인산기)

암기 팁
"리보스는 산소(OH)가 많아서 불안정해!" 라고 외우세요. 리보스는 2' 위치에 -OH가 있어 화학적으로 반응성이 높아 RNA는 비교적 짧은 수명을 가지며, 2'-데옥시리보스는 -H가 있어 안정적이어서 DNA는 장기간 유전 정보를 보관할 수 있습니다.

## 임상 시나리오

약국/임상 실무 가이드
이런 기초 분자생물학 지식은 약국 현장에서 직접적으로 쓰이지는 않지만, 항바이러스제(Antiviral Agents)의 작용 기전을 이해하는 데 필수적이에요.

**임상 시나리오 (Clinical Scenario)**
환자가 대상포진(Herpes Zoster) 치료를 위해 아시클로버(Acyclovir)를 처방받았습니다. 아시클로버는 바이러스의 DNA 중합효소(DNA Polymerase)를 억제하는 구아닌(Guanine) 유사체예요. 이 약물이 선택적으로 바이러스에만 작용할 수 있는 이유는, 바이러스의 티미딘 키나아제(Thymidine Kinase)가 아시클로버를 일인산화(Monophosphorylation)시키기 때문인데, 인간 세포의 효소는 이 과정을 거의 수행하지 못합니다.

**복약지도 및 중재 전략 (Counseling & Intervention)**
아시클로버의 구조가 DNA의 구성 성분인 구아노신(Guanosine) 유사체라는 점을 이해하면, 신장 기능이 저하된 환자에게서 용량 조절이 필요한 이유도 약동학적으로 설명할 수 있습니다. 약사는 처방 검수 시 환자의 신장 기능(eGFR)을 반드시 확인하고, 필요시 용량을 조정해야 합니다. "이 약은 수분 섭취를 충분히 하셔서 신장에 무리가 가지 않도록 해야 합니다"라고 복약지도합니다.

**환자 안전 및 주의사항 (Precautions)**
핵심! 아시클로버는 신장에서 주로 배설되므로 신부전 환자에게 축적되어 신경독성(Neurotoxicity)을 유발할 수 있습니다. 혼란, 환각, 경련 같은 증상이 나타나면 즉시 의사와 상담해야 합니다. 핵산 유사체 계열 항바이러스제의 공통적인 주의사항이니 꼭 기억하세요.

선배 약사의 한마디
"처방전에 적힌 약 이름만 외우지 말고, 그 약이 왜 이 질환에 효과가 있는지 '구조와 기전' 수준에서 이해하려고 노력하세요. 아시클로버가 DNA 유사체라서 바이러스 증식을 막는다는 원리를 알면, 부작용(신독성)과 복약지도(수분 섭취)가 자연스럽게 연결됩니다. 국시 공부가 단순 암기가 아니라 임상 추론의 기초가 된다는 걸 잊지 마세요!"

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