# 유수신경에서 도약전도가 빠른 이유와 활동전위 재생 부위의 연결로 옳은 것은?

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> subject: 국민연금공단 심사직 전공 고난도 모의고사 1회

## 문제

유수신경에서 도약전도가 빠른 이유와 활동전위 재생 부위의 연결로 옳은 것은?

## 보기

1. 수초가 모든 이온 이동을 촉진 / 수초 전체
2. 축삭 직경이 반드시 감소 / 세포체만
3. Na⁺ 펌프가 신호를 운반 / 핵소체
4. 신경전달물질이 축삭 안을 이동 / 수초 전체
5. 수초 사이 구간의 전류 누출이 적음 / 랑비에결절 **✔ 정답**

**정답: 5**

## 해설

수초는 축삭막을 절연하여 전류 누출을 줄이며 활동전위는 랑비에결절에서 재생된다. 축삭을 따른 전도와 시냅스의 신경전달물질 작용은 다르다. 이온 펌프는 기울기 유지에 필요하지만 활동전위를 직접 운반하지 않는다.

[근거] OpenStax Anatomy and Physiology 2e, Chapter 12 — https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/12-chapter-review

## 심화 해설

도약전도가 빠른 이유

도약전도(saltatory conduction)는 활동전위가 수초로 덮인 구간을 하나하나 통과하지 않고 랑비에결절(node of Ranvier)에서 다음 결절로 “건너뛰며” 전파되는 방식입니다. 수초(myelin sheath)가 축삭을 절연체처럼 감싸고 있기 때문에, 수초 사이에 드러나 있는 작은 무수초 구간인 랑비에결절에 전압개폐성 Na⁺ 통로(voltage-gated sodium channel)가 고밀도로 집중되어 있습니다[1]. 활동전위는 이 결절에서만 재생되고, 수초로 덮인 신경절간(internode) 구간에서는 전류가 축삭 내부를 따라 빠르게 수동적으로 퍼져 나갑니다[2]. 수초가 절연 역할을 하여 막을 통한 전류 누출을 줄여주기 때문에, 결절 사이의 전기적 신호 전달이 빠르고 효율적으로 일어납니다.

활동전위 재생 부위

활동전위가 다시 생성되는 지점은 랑비에결절입니다. 결절의 축삭막(axolemma)에는 전압개폐성 Na⁺ 통로가 밀집해 있어 탈분극 역치에 도달하면 새로운 활동전위가 발생합니다[1][4]. 반면 수초로 덮인 신경절간 구간에는 Na⁺ 통로가 거의 없어 활동전위를 재생할 수 없습니다. 전류는 결절에서 결절로 도약하듯 전파되며, 각 결절에서 활동전위가 새롭게 증폭됩니다. 이는 신경절간 축삭막 아래의 축삭주위 공간(periaxonal space)을 통한 미세 회로가 도약 전도에 관여한다는 연구 결과와도 연결됩니다[2].

혼동 주의! 수초 자체가 활동전위를 “전달”하거나 이온 이동을 촉진하는 것이 아닙니다. 수초는 절연체로 작용하여 전류 누출을 막고, 실제 활동전위 재생은 랑비에결절의 Na⁺ 통로가 담당합니다. 보기 1번과 4번은 수초 전체를 활동전위 재생 부위로 보았으므로 틀립니다.

핵심! 랑비에결절의 구조적 완전성은 도약전도의 속도와 안정성에 직접 영향을 줍니다. 결절이 넓어지거나 Na⁺ 통로 배열이 흐트러지면 축삭 전도 속도가 느려지고 전도 시간의 변동성이 커질 수 있다는 동물실험 결과가 이를 뒷받침합니다[3].

| 구분 | 수초 구간(신경절간) | 랑비에결절 |
| --- | --- | --- |
| 수초 존재 | 있음 | 없음(무수초 소구간) |
| 전압개폐성 Na⁺ 통로 | 거의 없음 | 고밀도 집중 |
| 활동전위 재생 | 일어나지 않음 | 일어남 |
| 전기적 역할 | 절연, 전류 누출 억제 | 탈분극 및 활동전위 증폭 |

임상·실무 연결

길랭-바레 증후군(Guillain-Barré syndrome)이나 다발성 경화증(multiple sclerosis)처럼 수초가 손상되는 탈수초 질환에서는 절연 기능이 약해져 전류 누출이 증가하고, 결절 부위의 Na⁺ 통로 배열에도 변화가 생길 수 있습니다. 그 결과 도약전도가 느려지거나 차단되어 감각 이상, 근력 저하, 심부건반사 소실 같은 신경학적 증상이 나타납니다. 신경 전도 검사에서 전도 속도 감소나 전도 차단이 관찰되는 이유를 도약전도의 원리로 설명할 수 있습니다.참고 문헌 (논문 출처)

- [1]Nodes of Ranvier during development and repair in the CNS.일반논문Lubetzki C, Sol-Foulon N, Desmazières A (2020) · DOI: 10.1038/s41582-020-0375-x

- [2]Saltatory Conduction along Myelinated Axons Involves a Periaxonal Nanocircuit.일반논문Cohen CCH, Popovic MA, Klooster J, Weil MT, Möbius W, Nave KA (2020) · DOI: 10.1016/j.cell.2019.11.039

- [3]Branching of O-mannose glycans regulates node of Ranvier organization and saltatory conduction.일반논문Tomita S, Nakaishi T, Ishii T, Ono K, Fujimori H, Hashimoto M, Ohno S, Yamaguchi Y, Shimazawa M, Nakano M, Kato D, Kizuka Y. (2026) · DOI: 10.1038/s42003-026-10622-0

- [4]Polarized domains of myelinated axons.일반논문Salzer JL (2003) · DOI: 10.1016/s0896-6273(03)00628-7

## 임상 시나리오

도약전도 임상 적용탈수초 질환에서 전도 속도 저하의 원리
도약전도는 수초의 절연 작용으로 전류 누출이 적어 랑비에결절 사이를 빠르게 건너뛰며 전파됩니다. 활동전위는 전압개폐성 Na⁺ 통로가 밀집된 결절에서만 재생됩니다.

탈수초 질환(예: 길랭-바레 증후군, 다발성 경화증)에서는 수초 절연이 약해져 전류 누출이 증가하고 결절의 Na⁺ 통로 배열이 변형되어 도약전도가 느려지거나 차단됩니다.

주의신경 전도 검사에서 전도 속도 감소나 전도 차단이 보이면 탈수초를 의심하고, 감각 이상·근력 저하·심부건반사 소실 등 신경학적 증상을 함께 평가해야 합니다.

## 핵심 개념

- **도약전도** — 활동전위가 수초로 덮인 구간을 건너뛰고 랑비에결절에서 다음 결절로 전파되는 방식
- **랑비에결절** — 수초 사이에 드러난 무수초 소구간으로 전압개폐성 Na⁺ 통로가 고밀도로 집중된 부위
- **수초** — 축삭을 감싸는 절연체로 전류 누출을 막아 도약전도를 빠르게 하는 구조
- **전압개폐성 Na⁺ 통로** — 탈분극 역치에 도달하면 열려 Na⁺ 유입을 일으켜 활동전위를 재생하는 통로
- **신경절간** — 수초로 덮인 축삭 구간으로 Na⁺ 통로가 거의 없어 활동전위가 재생되지 않는 부위

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