# 세균 감염 부위의 호중구에서 NADPH oxidase 결함이 확인되었다. 가장 직접적으로 장애되는 과정은?

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> language: ko  
> subject: 염증과 수복

## 문제

세균 감염 부위의 호중구에서 NADPH oxidase 결함이 확인되었다. 가장 직접적으로 장애되는 과정은?

## 보기

1. 리소좀 효소 합성
2. selectin 매개 구르기
3. integrin 매개 부착
4. 호흡폭발에 의한 활성산소 생성 **✔ 정답**
5. 항체의 Fc 결합

**정답: 4**

## 해설

정답은 호흡폭발에 의한 활성산소 생성이다. NADPH 산화효소에 결함이 발생하면 호흡폭발이 정상적으로 일어나지 않아 활성산소를 생성하지 못하게 됩니다. 이로 인해 카탈라아제 양성(Catalase-positive) 세균 등을 효과적으로 사멸시키지 못하는 만성 육아종증(Chronic Granulomatous Disease, CGD)이 대표적인 예시입니다.

## 심화 해설

핵심 해설
이 문제는 호중구(Neutrophil)의 세포 내 살균 작용 중 호흡폭발(Respiratory Burst) 과정과 그 핵심 효소인 NADPH 산화효소(NADPH Oxidase)의 역할을 묻고 있어요.
핵심 개념 분석 (Key Concept): 호중구가 세균을 탐식(Phagocytosis)한 후, 식포(Phagosome) 내에서 세균을 사멸시키는 가장 강력한 기전은 핵심! 활성산소종(Reactive Oxygen Species, ROS)을 대량으로 생성하는 호흡폭발이에요. 이 과정의 첫 단계이자 핵심 효소가 바로 NADPH 산화효소이며, 이 효소가 산소 분자(O₂)를 초과산화물 음이온(Superoxide anion, O₂⁻)으로 환원시키는 반응을 촉매합니다. 이후 연쇄 반응을 통해 과산화수소(H₂O₂), 하이포아염소산(HOCl) 등 강력한 살균 물질이 생성됩니다.
정답 근거 (Answer Rationale): NADPH 산화효소에 결함이 발생하면 호흡폭발이 정상적으로 일어나지 않아 활성산소를 생성하지 못하게 돼요. 이로 인해 카탈라아제 양성(Catalase-positive) 세균 등을 효과적으로 사멸시키지 못하는 만성 육아종증(Chronic Granulomatous Disease, CGD)이 대표적인 예시입니다. 따라서 NADPH 산화효소 결함이 가장 직접적으로 장애를 일으키는 과정은 호흡폭발에 의한 활성산소 생성입니다.
오답 분석 (Distractor Analysis):
혼동 주의! ①번 리소좀 효소 합성은 단백질 합성 경로의 문제로, NADPH 산화효소의 결함과 직접적인 연관은 없어요. 리소좀 효소는 주로 골지체에서 가공됩니다.
혼동 주의! ②번과 ③번은 호중구가 염증 부위로 이동하는 주화성(Chemotaxis) 및 혈관 내피 부착(Adhesion) 단계로, NADPH 산화효소는 살균 작용 단계에 관여하므로 이동 과정과는 무관합니다. 이들은 백혈구 부착 결핍증(Leukocyte Adhesion Deficiency, LAD)과 관련 있어요.
⑤번 항체의 Fc 결합은 옵소닌 작용(Opsonization)을 통해 탐식 효율을 높이는 과정으로, NADPH 산화효소 결함과는 별개의 기전입니다.
연관 개념 정리 (Related Concepts):
개념 정리: 호중구 살균 기전은 크게 ① 산소-비의존적 경로(Oxygen-independent pathway)와 ② 산소-의존적 경로(Oxygen-dependent pathway)로 나뉘며, NADPH 산화효소는 후자에 속하는 호흡폭발의 핵심 효소입니다.
한눈에 비교!
구분주요 기전관련 효소/물질산소-의존적호흡폭발(ROS 생성)NADPH 산화효소, MPO산소-비의존적탈과립(Degranulation)리소자임(Lysozyme), 락토페린(Lactoferrin), 디펜신(Defensin)
핵심 검사 포인트: 임상검사실에서는 만성 육아종증이 의심될 경우, 니트로블루테트라졸륨 환원 검사(Nitroblue Tetrazolium Reduction Test, NBT Test) 또는 디히드로로다민-123 유세포분석(Dihydrorhodamine-123 Flow Cytometry, DHR Test)를 통해 호중구의 호흡폭발 기능 저하를 진단합니다. NBT 검사에서 무색의 NBT 염료가 파란색의 포르마잔(Formazan)으로 환원되지 않으면 NADPH 산화효소 결함을 의미해요.
국시 빈출 포인트: 만성 육아종증의 원인으로 NADPH 산화효소의 구성 요소(gp91-phox 등) 유전자 돌연변이가 자주 출제됩니다. 검사법으로 NBT 검사와 DHR 검사를 함께 기억해 두세요.
기출 변형 주의!: NBT 검사 결과가 음성으로 나온 환자의 감염 원인균으로 '카탈라아제 양성균'을 고르는 문제로 변형될 수 있습니다. 호중구가 살균에 필요한 과산화수소를 스스로 만들지 못하기 때문에, 과산화수소를 분해하는 카탈라아제를 가진 균에 특히 취약하다는 점을 연결 지어 학습해야 합니다.

## 임상 시나리오

검사실 실무 가이드
**검사실 시나리오 (Laboratory Scenario)**: 반복적인 화농성 감염과 육아종 형성을 보이는 영아의 혈액 검체가 진단검사의학과에 의뢰되었습니다. 의사는 면역결핍을 의심하며 특히 탐식세포 기능 이상 여부를 확인해 달라고 요청했어요.

**검사 수행 및 결과 보고 전략 (Testing & Reporting)**: 호중구 기능 검사 중 호흡폭발 평가를 위해 DHR 유세포분석을 시행합니다. 이 검사는 형광이 없는 DHR 염료가 ROS에 의해 산화되면 녹색 형광을 띠는 로다민(Rhodamine)으로 변하는 원리를 이용합니다. 만약 자극 후에도 호중구에서 형광 이동(Shift)이 전혀 관찰되지 않는다면 NADPH 산화효소 결함을 시사하는 소견이므로, '만성 육아종증 의심, DHR 검사 음성' 결과를 임상의에게 즉시 보고하고 추가 유전자 검사를 권고해야 합니다.

**검체 안전 및 주의사항 (Precautions)**: 호중구 기능 검사는 검체 채취 후 신속히(2~4시간 이내) 시행해야 합니다. 검체 보관 시간이 길어지거나 온도가 부적절하면 호중구 활성도가 떨어져 위음성(false negative)이 발생할 수 있으니 주의하세요.

검사실 표준작업절차: DHR 검사 시 음성 대조군(비자극 호중구)과 양성 대조군(PMA 자극 호중구)을 반드시 함께 실행하여 검사 시스템의 유효성을 검증해야 합니다. 또한, 모세포(carrier mother) 검색을 위해 환자 어머니의 검체도 함께 분석하는 경우가 많습니다.

선배 임상병리사의 한마디: "호중구 살균 기능 검사는 검체의 신선도가 생명이에요! 채혈 후 바로 검사실로 운반되지 못한 검체는 결과를 신뢰할 수 없으니, 접수 단계에서부터 채혈 시간을 꼼꼼히 확인하는 습관을 들여야 합니다."

## 핵심 개념

- **호흡폭발(Respiratory Burst)** — 탐식된 세균을 사멸시키기 위해 호중구와 대식세포가 대량의 활성산소종(ROS)을 일시적으로 생성하는 급격한 산소 소비 과정입니다. NADPH 산화효소가 핵심 효소입니다.
- **NADPH 산화효소(NADPH Oxidase)** — 호흡폭발의 첫 단계에서 NADPH로부터 전자를 받아 산소 분자를 초과산화물 음이온(O₂⁻)으로 환원시키는 효소 복합체입니다. 만성 육아종증은 이 효소의 유전적 결함으로 발생합니다.
- **만성 육아종증(Chronic Granulomatous Disease, CGD)** — NADPH 산화효소의 유전적 결함으로 호중구가 활성산소를 생성하지 못해 카탈라아제 양성 세균 및 진균에 대한 감염이 반복되고 육아종이 형성되는 일차성 면역결핍 질환입니다.
- **니트로블루테트라졸륨 환원 검사(Nitroblue Tetrazolium Reduction Test, NBT Test)** — 호중구의 호흡폭발 기능을 평가하는 고전적인 선별 검사입니다. NADPH 산화효소가 정상이면 무색의 NBT 염료가 청색의 포르마잔으로 환원됩니다.
- **활성산소종(Reactive Oxygen Species, ROS)** — 초과산화물 음이온(O₂⁻), 과산화수소(H₂O₂), 하이드록실 라디칼(OH·) 등 산소로부터 생성되는 화학적으로 반응성이 높은 분자들로, 세균의 지질, 단백질, DNA를 파괴하여 살균 작용을 합니다.

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