# 대장균(E. coli)의 DNA 복제 과정에서 지연가닥(lagging strand) 합성에 관여하는 분자들의 역할을 연결한 것이다. 다음 중 지연가닥 합성 기전에 대한 추론으로 옳은 것은?

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> language: ko  
> subject: 유전정보의 보존과 복제

## 문제

대장균(E. coli)의 DNA 복제 과정에서 지연가닥(lagging strand) 합성에 관여하는 분자들의 역할을 연결한 것이다. 다음 중 지연가닥 합성 기전에 대한 추론으로 옳은 것은?

## 보기

1. DNA 중합효소 III이 오카자키 절편을 합성한 후, DNA 중합효소 I이 RNA 프라이머를 3'→5' 방향으로 제거하면서 동시에 5'→3' 방향으로 DNA를 채워 넣는다.
2. DNA 중합효소 III이 오카자키 절편을 합성한 후, DNA 중합효소 I이 RNA 프라이머를 5'→3' 방향으로 제거하면서 동시에 3'→5' 방향으로 DNA를 채워 넣는다.
3. DNA 중합효소 III이 오카자키 절편을 합성한 후, DNA 중합효소 I이 RNA 프라이머를 5'→3' 방향으로 제거하면서 동시에 5'→3' 방향으로 DNA를 채워 넣는다. **✔ 정답**
4. DNA 중합효소 III이 오카자키 절편을 합성한 후, DNA 중합효소 II가 RNA 프라이머를 5'→3' 방향으로 제거하면서 동시에 5'→3' 방향으로 DNA를 채워 넣는다.
5. DNA 중합효소 III이 오카자키 절편을 합성한 후, RNase H가 RNA 프라이머를 완전히 제거하고, DNA 중합효소 I이 5'→3' 방향으로 DNA를 채워 넣는다.

**정답: 3**

## 해설

DNA 중합효소 I은 5'→3' 엑소뉴클레아제 활성으로 RNA 프라이머를 5'→3' 방향으로 제거(닉 트랜슬레이션)하면서, 동시에 5'→3' 중합효소 활성으로 빈자리를 DNA로 채워 넣는다. 선택지 1은 "3'→5' 방향으로 채워 넣는다"고 잘못 기술하였고, 선택지 2는 제거 방향이 3'→5'로 오류이며, 선택지 3은 대장균에서 RNase H가 주된 제거 효소가 아니고 DNA 중합효소 I이 이 역할을 담당하며, 선택지 5는 DNA 중합효소 II가 이 역할을 한다고 잘못 기술하였다. DNA 중합효소 I만이 5'→3' 엑소뉴클레아제 활성과 5'→3' 중합 활성을 동시에 가져 프라이머 제거와 갭 채우기를 연속적으로 수행한다.

## 심화 해설

핵심 해설
이 문제는 대장균(E. coli)의 DNA 복제 과정 중 지연가닥(Lagging strand) 합성의 마무리 단계를 묻고 있어요. 지연가닥은 불연속적으로 합성되므로 여러 개의 오카자키 절편(Okazaki fragment)이 만들어지고, 이 절편들 사이에 있는 RNA 프라이머(Primer)를 제거하고 DNA로 채워 넣어야 연결이 완성됩니다. 이 과정에서 핵심적인 역할을 하는 효소가 바로 DNA 중합효소 I(DNA Polymerase I)이에요.

**핵심 개념 분석 (Key Concept)**: DNA 중합효소 I은 하나의 효소에 두 가지 중요한 활성이 있어요. 바로 핵심! 5'→3' 엑소뉴클레아제 활성(5'→3' Exonuclease activity)과 5'→3' 중합효소 활성(5'→3' Polymerase activity)입니다. 이 두 활성 덕분에 RNA 프라이머를 앞에서 깎아내며 동시에 그 자리를 DNA로 채우는 연속적인 작업이 가능해요. 이 현상을 닉 트랜슬레이션(Nick translation)이라고 합니다.

**정답 근거 (Answer Rationale)**: **3번 선택지**가 옳습니다. DNA 중합효소 I은 5'→3' 엑소뉴클레아제 활성으로 RNA 프라이머를 5'→3' 방향으로 제거하고, 동시에 5'→3' 중합효소 활성으로 그 빈자리를 DNA로 채워 넣습니다. 모든 DNA 중합효소는 새 가닥을 합성할 때 주형(Template)을 읽는 방향과 반대인 5'→3' 방향으로만 뉴클레오타이드를 추가할 수 있어요.

**오답 분석 (Distractor Analysis)**:
혼동 주의! 1번 선택지는 DNA 중합효소 I의 DNA 채워 넣기 방향을 "3'→5'"로 잘못 기술했어요. DNA 합성은 오직 5'→3' 방향으로만 진행됩니다.
혼동 주의! 2번 선택지는 RNA 프라이머 제거 방향을 "3'→5'"로, DNA 채워 넣기 방향을 "3'→5'"으로 모두 잘못 기술했습니다. DNA 중합효소 I의 엑소뉴클레아제 활성은 5'→3' 방향입니다.
4번 선택지는 DNA 중합효소 II(DNA Polymerase II)가 이 역할을 한다고 잘못 기술했어요. DNA 중합효소 II는 주로 DNA 손상 복구(DNA repair)에 관여하며, 오카자키 절편의 성숙에는 관여하지 않습니다.
혼동 주의! 5번 선택지는 대장균에서 RNase H가 주된 프라이머 제거 효소인 것처럼 설명했지만, 대장균에서 이 역할의 주체는 DNA 중합효소 I입니다. RNase H는 진핵생물(Eukaryote)에서 오카자키 절편의 RNA 프라이머를 제거할 때 더 중요한 역할을 합니다.

**연관 개념 정리 (Related Concepts)**: DNA 중합효소 III는 오카자키 절편을 신장시키는 주요 효소이고, DNA 중합효소 I은 프라이머 제거와 갭 채우기, DNA 리가아제(Ligase)는 최종적으로 절편들을 연결합니다. 각 효소의 작용 방향성(5'→3')을 정확히 이해하는 것이 매우 중요해요.

개념 정리: 대장균 DNA 복제 효소의 역할

| 효소 | 주요 기능 | 핵심 활성 방향 |
| --- | --- | --- |
| DNA 중합효소 III | 주요 DNA 신장 효소 (선도/지연가닥) | 5'→3' 중합, 3'→5' 교정 |
| DNA 중합효소 I | 프라이머 제거 및 갭 채우기 (닉 트랜슬레이션) | 5'→3' 중합, 3'→5' 교정, 5'→3' 엑소 |
| 프리마아제(Primase) | RNA 프라이머 합성 | 5'→3' (RNA 중합) |
| DNA 리가아제 | 오카자키 절편 사이의 골격 연결 | - |

한눈에 비교!: 원핵세포(Prokaryote) vs 진핵세포(Eukaryote)의 지연가닥 성숙

| 구분 | 원핵세포 (예: 대장균) | 진핵세포 (예: 인간) |
| --- | --- | --- |
| 프라이머 제거 효소 | DNA 중합효소 I (5'→3' 엑소 활성) | RNase H (주로), FEN1 |
| 갭 채우기 효소 | DNA 중합효소 I | DNA 중합효소 δ (델타) |
| 연결 효소 | DNA 리가아제 | DNA 리가아제 I |

암기 팁: "모든 DNA 합성은 5'→3'이다!"라고 외우세요. DNA 중합효소 I은 "깎으면서(5'→3' 엑소) 채우는(5'→3' 중합) 일꾼"으로 기억하면 닉 트랜슬레이션 개념이 쉽게 이해돼요.

국시 빈출 포인트: DNA 복제는 약사 국가고시 생화학/분자생물학 영역에서 기본 중의 기본으로 출제됩니다. 각 효소의 이름, 작용 방향(특히 5'→3'), 그리고 원핵세포와 진핵세포의 차이점을 표로 정리해 두면 유사 문제에 강해집니다.

기출 변형 주의!: "만약 DNA 중합효소 I의 5'→3' 엑소뉴클레아제 활성이 없는 돌연변이 대장균이 있다면, 어떤 현상이 관찰될까요?"와 같은 형태로도 변형될 수 있습니다. (오카자키 절편 사이에 RNA가 남아 불완전한 DNA가 생성됨)

## 임상 시나리오

약국/임상 실무 가이드
이 문제의 DNA 복제 원리는 특정 항암제나 항바이러스제의 작용 기전을 이해하는 기초가 돼요. 임상에서 DNA 합성 억제의 원리를 파악하는 데 필수적입니다.

**임상 시나리오 (Clinical Scenario)**: "항바이러스제인 아시클로버(Acyclovir)가 왜 바이러스 감염 세포에만 선택적으로 작용하는지 그 기전을 이해하려면, DNA 중합 과정의 기본 지식이 필요합니다. 아시클로버는 바이러스의 DNA 중합효소에 대한 친화도가 훨씬 높고, 일단 DNA에 잘못 끼어들어가면 사슬 연장을 멈추게 하는 사슬 종결자(Chain terminator) 역할을 하기 때문이에요. 이는 3' 말단에 -OH기가 없어 더 이상 5'→3' 방향으로 뉴클레오타이드를 추가할 수 없기 때문입니다."

**복약지도 및 중재 전략 (Counseling & Intervention)**: 플루오로퀴놀론(Fluoroquinolone) 계열 항생제의 경우, 세균의 DNA 복제에 필수적인 DNA 자이라아제(DNA gyrase, Topoisomerase II)를 억제하여 살균 작용을 나타내요. 복약지도 시 이 약물들이 인체 세포가 아닌 세균의 효소를 표적으로 하기에 선택적 독성을 나타낸다는 점을 이해하면, 항생제 내성이나 부작용에 대한 환자 상담에 큰 도움이 됩니다.

**환자 안전 및 주의사항 (Precautions)**: 뉴클레오사이드 유사체(Nucleoside analogue) 항바이러스제나 항암제는 정상 세포의 DNA 복제에도 일부 영향을 줄 수 있어 골수 억제(Bone marrow suppression)와 같은 심각한 부작용이 나타날 수 있어요. 이러한 약물의 용량 조절과 혈액학적 모니터링이 중요한 이유를 DNA 합성의 기본 원리가 설명해 줍니다.

복약지도 프로토콜: 항바이러스제 복용 시 "이 약은 바이러스의 증식에 필요한 효소를 방해하여 효과를 나타냅니다. 처방된 용법과 용량을 정확히 지키고, 충분한 수분을 섭취하는 것이 중요합니다." 라고 설명할 수 있어야 합니다.

선배 약사의 한마디: "DNA 복제와 같은 기초 생명과학은 단순 암기 과목처럼 느껴질 수 있지만, 약물의 작용점을 분자 수준에서 이해하게 해주는 강력한 무기예요. '5'→3' 방향으로만 DNA가 합성된다'는 기본 원리 하나만 알아도, 왜 특정 항바이러스제가 사슬 종결자로 작용하는지, 왜 특정 항암제가 세포 독성을 일으키는지 명쾌하게 이해할 수 있답니다!"

## 핵심 개념

- **오카자키 절편 (Okazaki fragment)** — DNA 복제 시 지연가닥에서 불연속적으로 합성되는 짧은 DNA 조각들을 말합니다.
- **닉 트랜슬레이션 (Nick translation)** — DNA 중합효소 I이 5'→3' 엑소뉴클레아제 활성으로 RNA 프라이머를 제거하면서 동시에 5'→3' 중합효소 활성으로 빈자리를 DNA로 채우는 과정입니다.
- **DNA 중합효소 I (DNA Polymerase I)** — 대장균에서 오카자키 절편의 RNA 프라이머를 제거하고 갭을 채워 성숙시키는 효소로, 5'→3' 엑소뉴클레아제 활성과 5'→3' 중합효소 활성을 모두 가집니다.
- **5'→3' 엑소뉴클레아제 활성 (5'→3' Exonuclease activity)** — DNA 중합효소 I이 가진 활성 중 하나로, DNA 가닥의 5' 말단에서 뉴클레오타이드를 하나씩 절단해 나가는 기능입니다.
- **DNA 리가아제 (DNA Ligase)** — 오카자키 절편들 사이에 남아 있는 당-인산 골격의 틈(닉, Nick)을 연결하여 하나의 완전한 DNA 가닥으로 만드는 효소입니다.

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