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[단국대 의치약대편 - 기타문항 1]
[단국대 의치약대편 - 기타문항 1]
안녕하세요, 수험생 여러분!
시험 준비에 실질적인 도움이 되기를 바라며, 각 학교별 기출 유형 문제를 공유드립니다. 이번 자료는 다양한 학교의 기출 문제를 분석하고 유형별로 정리한 것으로, 수험생 여러분이 시험에 출제되는 문제의 패턴을 파악하고, 효과적으로 대비할 수 있도록 준비한 자료입니다.
기출 문제는 그동안 출제되었던 주요 개념과 문제 유형을 이해하는 데 매우 유용한 자료이므로, 여러분이 목표하는 학교의 시험 경향과 출제자의 의도를 파악하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 이를 통해 문제 풀이의 감각을 익히고, 시간 관리와 문제 해결 능력을 더욱 강화할 수 있기를 기대합니다.
부디 이 자료가 여러분의 학습에 큰 보탬이 되기를 바라며, 목표한 바를 이루는 데 도움이 되기를 진심으로 응원합니다. 시험 준비에 많은 성과가 있기를 바랍니다.
감사합니다!
단국대 의치약대 기타문항은 아래에 있습니다.
문제: 다음은 생명체가 공유하는 유전부호에 대해서 묻는 질문이다. 다음 중 옳지 않은 것은?
해설과 정답:
(1) 각 코돈의 처음 두 글자는 코돈의 특이성에 대한 주요 결정인자이다.
- 해설: 코돈의 아미노산 특이성은 처음 두 염기에 의해 대부분 결정됩니다. 세 번째 염기는 변이 허용성(wobble)에 의해 상대적으로 덜 중요한 역할을 합니다.
- 정답 여부: 맞음.
(2) AAX에서 X에 A, C, G, U 중 어느 것이 오더라도 아미노산은 차이나지 않는다.
- 해설: 특정 코돈 집합의 경우 마지막 염기(X)에 따라 암호화되는 아미노산이 달라질 수 있습니다. 예를 들어, AAU와 AAC는 아스파라진(Asn)을 암호화하지만, AAA와 AAG는 라이신(Lys)을 암호화합니다.
- 정답 여부: 틀림.
(3) 번역은 triplet nucleotide가 중복되지 않으며 연속으로 읽힌다.
- 해설: 유전 정보는 코돈(세 염기)의 단위로 중복되지 않고 연속적으로 해독됩니다. 즉, 단백질 번역에서 한 코돈이 끝나면 그 다음 코돈으로 넘어갑니다.
- 정답 여부: 맞음.
(4) 코돈의 일반적인 표현은 XYAG 또는 XYUC이다.
- 해설: 코돈은 항상 세 염기로 구성되며, 일반적인 표현은 세 글자 단위의 배열(XYZ)입니다. 문제의 표현은 잘못되었으며 4자리 배열은 유효하지 않습니다.
- 정답 여부: 틀림.
(5) mRNA 코돈의 첫 번째 염기는 anticodon의 세 번째 염기와 수소결합 한다.
- 해설: mRNA의 코돈은 tRNA의 안티코돈과 상보적인 결합을 형성합니다. 코돈의 첫 번째 염기는 안티코돈의 세 번째 염기와 결합합니다.
- 정답 여부: 맞음.
정답: (2), (4)
문제: 다음은 뉴클레오솜의 구조에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것은?
각 보기에 대한 해설 및 정답:
(1) 히스톤의 중심을 DNA가 둘러싸고 있다.
- 해설: 뉴클레오솜은 8개의 히스톤 단백질(H2A, H2B, H3, H4 두 쌍)로 이루어진 코어를 중심으로 약 146개의 DNA 염기쌍이 감겨 있는 구조입니다.
- 정답 여부: 맞음.
(2) H1은 연결 DNA에 결합하여 염색질 구조를 이루는 역할을 수행한다.
- 해설: 히스톤 H1은 뉴클레오솜 간의 연결 DNA를 고정하고, 염색질의 고차구조 형성에 기여합니다.
- 정답 여부: 맞음.
(3) 히스톤 단백질의 번역 후 변형은 단백질의 꼬리에서 발생한다.
- 해설: 히스톤 단백질의 N-말단 꼬리는 아세틸화, 메틸화, 인산화 등의 번역 후 변형을 통해 유전자 발현 조절에 관여합니다.
- 정답 여부: 맞음.
(4) 뉴클레오솜 1개의 구슬에는 각각 2개의 H2A, H2B, H3, H4 히스톤 단백질이 중심을 구성하고 있다.
- 해설: 뉴클레오솜은 각 히스톤 단백질(H2A, H2B, H3, H4)이 두 개씩 결합한 8량체 구조를 형성하며, 이는 DNA와 결합합니다.
- 정답 여부: 맞음.
(5) 히스톤 단백질 아세틸화는 이질염색질 부위에 집중되어 있다.
- 해설: 히스톤 아세틸화는 염색질을 느슨하게 만들어 전사가 활성화되도록 합니다. 이는 진정염색질 부위에서 주로 발생하며, 이질염색질에서는 DNA가 주로 메틸화되어 전사가 억제됩니다.
- 정답 여부: 틀림.
정답: (5)
문제: 젖당이 풍부한 환경에서의 대장균 세포의 생화학적 반응이다. 다음 중 옳지 않은 것은?
각 보기에 대한 해설 및 정답:
(1) cAMP와 결합된 cAMP 수용체 단백질(CRP=CAP)는 DNA에 대한 결합력이 증가한다.
- 해설: cAMP 수용체 단백질(CRP=CAP)은 cAMP와 결합하여 젖당 오페론의 CAP결합 부위에 결합하며, RNA 폴리메라아제의 결합을 강화해 전사를 촉진합니다.
- 정답 여부: 맞음.
(2) 알로락토스가 억제자(Repressor)와 결합하면 Operator의 결합을 방해한다.
- 해설: 알로락토스는 젖당 오페론 억제 단백질에 결합하여 구조적 변화를 유도, Operator에서 억제 단백질이 떨어지게 합니다.
- 정답 여부: 맞음.
(3) 포도당 고갈 시 cAMP 농도가 저하되며 젖당 대사와 관련된 유전자 발현이 높은 수준으로 유도된다.
- 해설: 포도당 고갈 시 cAMP 농도가 상승하여 CRP와 결합하고, 젖당 대사 유전자 발현이 촉진됩니다. 따라서 포도당 고갈 시 cAMP 농도가 저하된다는 설명은 틀립니다.
- 정답 여부: 틀림.
(4) 갈락토사이드 투과효소와 β-갈락토시데이즈는 하나의 Promoter에 의해 하나의 전사체로 발현된다.
- 해설: 젖당 오페론은 하나의 프로모터에 의해 조절되며, 다중시스트론성 mRNA로 β-갈락토시데이즈와 갈락토사이드 투과효소를 포함한 여러 단백질을 암호화합니다.
- 정답 여부: 맞음.
(5) 외부의 포도당 농도가 높은 경우 갈락토사이드 투과효소와 β-갈락토시데이즈를 암호화하는 유전자의 발현은 낮거나 없다.
- 해설: 포도당 농도가 높으면 젖당 오페론의 발현이 억제됩니다. 이는 포도당이 cAMP 농도를 낮추어 CRP와 결합하지 못하게 하기 때문입니다.
- 정답 여부: 맞음.
정답: (3)
문제: 운동신경세포의 축삭 말단에서 아세틸콜린이 분비되는 과정을 나타내는 그림이다. 다음 중 옳은 것은?
보기:
각 보기에 대한 해설 및 정답:
ㄱ. 시냅스 소낭과 전시냅스막의 막융합 과정 단계에서 SNARE 단백질이 관여한다.
- 해설: SNARE 단백질(Soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor Attachment protein REceptor)은 시냅스 소낭과 전시냅스막의 막융합 과정에서 핵심적으로 관여합니다. Docking 이후 소낭이 막과 융합해 아세틸콜린을 방출하도록 돕습니다.
- 정답 여부: 맞음.
ㄴ. 막융합과정에서 전압개폐성 K⁺ 통로가 관여한다.
- 해설: 막융합 과정에서는 주로 전압개폐성 Ca²⁺ 통로가 관여합니다. 활동전위가 축삭 말단에 도달하면 Ca²⁺ 이온의 유입이 발생하고, 이는 SNARE 단백질 활성화를 촉진하여 소낭의 막융합을 돕습니다. K⁺ 통로는 재분극에 중요한 역할을 하지만 막융합에는 직접 관여하지 않습니다.
- 정답 여부: 틀림.
ㄷ. 시냅스 틈에 존재하는 아세틸콜린은 아세틸콜린 분해효소에 의해 사라진다.
- 해설: 시냅스 틈에 방출된 아세틸콜린은 표적 세포의 수용체와 결합한 후, 아세틸콜린 분해효소(acetylcholinesterase)에 의해 신속히 분해되어 신호 전달을 종료합니다. 이는 신경 신호가 적시에 종료되도록 보장하는 과정입니다.
- 정답 여부: 맞음.
정답: ㄱ, ㄷ
동일한 문항이 첨부파일에도 있습니다.


