# 다음 중 세포막 수용체의 종류와 그 기전이 바르게 연결된 것은?

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> language: ko  
> subject: 내분비 생리

## 문제

다음 중 세포막 수용체의 종류와 그 기전이 바르게 연결된 것은?

## 보기

1. G단백 연결 수용체 - 리간드 결합 후 수용체가 핵으로 이동
2. 수용체 티로신 키나아제 - 이온 통로를 직접 개폐함
3. 이온 통로 연결 수용체 - G단백을 통해 이차 전달자 생성
4. 수용체 티로신 키나아제 - 리간드 결합 후 세포 내 티로신 잔기 인산화 유도 **✔ 정답**
5. G단백 연결 수용체 - 수용체 자체가 효소 활성을 가짐

**정답: 4**

## 해설

수용체 티로신 키나아제(RTK)는 리간드(예: 인슐린, 성장인자) 결합 후 이합체화되어 세포 내 티로신 잔기를 자가 인산화한다. GPCR은 G단백을 통해 이차 전달자를 생성하며, 이온 통로 연결 수용체는 직접 이온 통로를 개폐한다.

## 심화 해설

핵심 해설
이 문제는 세포막 수용체(Cell Membrane Receptor)의 종류별 작용 기전(Mechanism of Action)을 정확히 이해하고 있는지 묻는 기초의학(세포생리학) 문제예요. 수용체는 리간드(Ligand, 신호분자)와 결합하여 세포 내 신호전달 경로(Signal Transduction Pathway)를 활성화하는데, 각 유형마다 완전히 다른 기전을 가져요. 특히 응급 상황에서 작용하는 약물(예: 에피네프린(Epinephrine)은 GPCR에 작용, 인슐린(Insulin)은 RTK에 작용)의 이해를 위해 필수적인 개념이에요.

**정답 근거 (Answer Rationale)**
핵심! ④번 수용체 티로신 키나아제(Receptor Tyrosine Kinase, RTK)는 리간드(예: 인슐린(Insulin), 상피세포성장인자(EGF), 혈소판유래성장인자(PDGF)) 결합 후 이합체화(Dimerization)를 통해 세포 내 티로신 잔기(Tyrosine Residue)를 자가 인산화(Autophosphorylation)하여 하위 신호전달 경로를 활성화합니다. 이는 대표적인 효소 연결 수용체(Enzyme-linked Receptor) 기전으로, 세포 성장, 분화, 대사 조절에 관여해요.

**오답 분석 (Distractor Analysis)**
① G단백 연결 수용체(GPCR) - 리간드 결합 후 수용체가 핵으로 이동하지 않아요. 혼동 주의! GPCR은 리간드 결합 후 G단백(G Protein)을 활성화하여 이차 전달자(Second Messenger, 예: cAMP, IP3, DAG)를 생성하는 기전이며, 수용체 자체가 핵으로 이동하는 것은 스테로이드 호르몬 수용체(Steroid Hormone Receptor) 같은 세포 내 수용체(Intracellular Receptor)의 특징이에요.
② 수용체 티로신 키나아제(RTK) - 이온 통로(Ion Channel)를 직접 개폐하지 않아요. 이 기전은 이온 통로 연결 수용체(Ionotropic Receptor)의 특징이에요. RTK는 효소 활성을 가진 수용체로, 이온 통로를 조절하지 않습니다.
③ 이온 통로 연결 수용체(Ion Channel-linked Receptor) - G단백을 통해 이차 전달자(Second Messenger)를 생성하지 않아요. 혼동 주의! 이 기전은 GPCR(대사성 수용체, Metabotropic Receptor)의 특징입니다. 이온 통로 연결 수용체는 리간드 결합 시 수용체 자체가 이온 통로(Ion Channel Pore)를 직접 열거나 닫아 이온의 이동을 조절해요.
⑤ G단백 연결 수용체(GPCR) - 수용체 자체가 효소 활성(Enzymatic Activity)을 가지지 않아요. 핵심! GPCR은 7회 막관통 구조(7-TM Domain)를 가지며, 리간드 결합 시 세포 내 G단백(G Protein)을 활성화시키는 역할을 할 뿐, 자체적으로 효소 기능을 수행하지 않습니다. 효소 활성을 가진 수용체는 RTK나 구아닐산 고리화효소 연결 수용체(Guanylyl Cyclase Receptor) 등이에요.

**연관 개념 정리 (Related Concepts)**
한눈에 비교! 세포막 수용체 3대 유형 기전을 비교해 보세요.

| 수용체 유형 | 작용 기전 | 대표 예시 |
| --- | --- | --- |
| 이온 통로 연결 수용체 (Ionotropic) | 리간드 결합 → 이온 통로 직접 개폐 → 빠른 시냅스 전달 | 니코틴성 아세틸콜린 수용체 (nAChR), GABA_A 수용체 |
| G단백 연결 수용체 (GPCR, Metabotropic) | 리간드 결합 → G단백 활성화 → 이차 전달자 생성 (cAMP, IP3, DAG) | 아드레날린 수용체 (Adrenergic Receptor), 무스카린성 아세틸콜린 수용체 (mAChR) |
| 효소 연결 수용체 (Enzyme-linked, RTK) | 리간드 결합 → 이합체화 → 자가 인산화 → 하위 신호전달 경로 활성화 | 인슐린 수용체 (Insulin Receptor), 성장인자 수용체 (EGF, PDGF) |

국시 빈출 포인트 "수용체 종류별 기전 연결"은 기초의학(세포생리학)에서 단골 출제 유형이에요. 특히 GPCR의 이차 전달자(Second Messenger)와 RTK의 자가 인산화(Autophosphorylation)를 정확히 구분하는 것이 핵심이에요. 또한 스테로이드 호르몬 수용체(세포 내 수용체)는 막 통과 후 핵으로 이동하여 유전자 발현을 조절한다는 점도 함께 암기해 두세요.
기출 변형 주의! "다음 중 G단백 연결 수용체(GPCR)에 의해 활성화되는 이차 전달자는?"과 같은 변형 문제나 "인슐린이 결합하는 수용체의 기전은?" 식의 약리학적 연결 문제로 출제될 수 있어요.

## 임상 시나리오

현장/응급실 실무 가이드
**현장 시나리오 (Prehospital Scenario)**
구급차에서 심정지(Cardiac Arrest) 환자를 소생시키던 중, 에피네프린(Epinephrine)을 정맥로(IV)로 투여하려고 합니다. 에피네프린은 아드레날린 수용체(Adrenergic Receptor)인 GPCR(β1, α1)에 작용하여 심박출량(Cardiac Output)을 증가시키고 혈관을 수축시켜 관상동맥 관류압(Coronary Perfusion Pressure)을 높이는 약물이에요. 이처럼 수용체 기전을 이해하면 약물의 효과와 부작용을 예측할 수 있어 임상에서 매우 중요해요.
**현장 평가 및 처치 전략 (Assessment & Intervention)**
1급 응급구조사가 에피네프린을 투여할 때는 직접 의료지도(Direct Medical Control)를 통해 투여 지시를 받고, 정확한 용량(심정지 시 IV/IO 1mg 3~5분마다)과 투여 경로를 확인해야 해요. 수용체 기전을 알면 "왜 에피네프린이 무맥성 리듬(PEA, Asystole)에서도 효과적인지"를 논리적으로 이해할 수 있어요.
**환자 안전 및 주의사항 (Precautions)**
주의! GPCR 작용제인 에피네프린은 과다 투여 시 심실세동(VF)이나 심실빈맥(VT) 같은 악성 부정맥을 유발할 수 있어요. 또한 RTK 작용제인 인슐린(Insulin)을 저혈당(Hypoglycemia) 환자에게 투여할 때는 혈당 수치를 반드시 확인해야 합니다. 수용체 기전을 이해하면 각 약물의 안전한 사용 범위를 더 잘 파악할 수 있어요.
선배 응급구조사의 한마디 "약리학이 어렵다고요? 하지만 구급 현장에서 에피네프린, 아트로핀, 아미오다론을 써야 할 때 이 수용체 개념이 머릿속에 떠오르면, 왜 이 약을 지금 이 환자에게 줘야 하는지 자신 있게 의료지도 의사에게 보고할 수 있을 거예요. 기초가 탄탄해야 실전에서도 흔들리지 않습니다!"

## 핵심 개념

- **G단백 연결 수용체** — 7회 막관통 구조를 가진 수용체로, 리간드 결합 후 세포 내 G단백을 활성화하여 이차 전달자(예: cAMP, IP3, DAG)를 생성하는 신호전달 경로.
- **수용체 티로신 키나아제** — 리간드 결합 시 이합체화되어 세포 내 티로신 잔기를 자가 인산화하며, 세포 성장과 분화를 조절하는 효소 연결 수용체.
- **이온 통로 연결 수용체 (Ionotropic Receptor)** — 리간드 결합 시 수용체 자체가 이온 통로를 직접 개폐하여 빠른 시냅스 전달을 매개하는 수용체.
- **이차 전달자 (Second Messenger)** — GPCR 활성화 후 생성되는 세포 내 신호 분자(예: cAMP, IP3, DAG, Ca2+)로, 신호를 증폭하고 하위 경로를 활성화함.
- **자가 인산화** — RTK가 리간드 결합 후 이합체화되어 자신의 티로신 잔기에 인산기를 붙이는 과정으로, 하위 신호전달 단백질의 결합 부위를 제공함.

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