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건강⦁의학⦁약학⦁식품영양학/의학⦁간호학

생리학 1장: 생리학이란 무엇인가? 항상성과 생체분자 핵심 요약 정리

by 별꽃74 2026. 5. 28.
[생리학 기초] 1장 서론

생리학이란 무엇인가?
항상성과 생체분자 핵심 요약 정리

의학·간호학·보건 계열 전공 필수 강의 기반 핵심 정리
안녕하세요! 오늘은 의학, 간호학, 보건 계열 전공자라면 절대 피해 갈 수 없는 필수 과목, '생리학(Physiology)'의 기초 서론 내용을 정리해 보려고 합니다. 흉부외과 전문의 박억숭 교수님의 명강의를 바탕으로, 시험에 꼭 나오는 핵심 개념들만 쏙쏙 뽑아봤으니 함께 공부해보아요! 📝

1. 생리학(Physiology)이란?

생리학의 어원은 그리스어에서 유래되었으며, 생명체가 살아가는 자연스러운 작동 원리를 탐구하는 학문입니다.

Physis
자연 (Nature)
+
Logos
학문 (Study)
=
Physiology
생리학
핵심 목표 우리 몸의 세포, 조직, 기관들이 '왜(Why)' 그런 기능(Function)을 하는지, 그리고 '어떻게(How)' 작동 메커니즘(Mechanism)을 수행하는지를 밝혀내는 것

2. 생리학의 핵심, 항상성(Homeostasis)

우리 몸은 외부 환경이 변하더라도 내부 상태를 항상 일정하게 유지하려는 성질을 가지고 있습니다. 항상성이 무너졌을 때 우리 몸에는 '질병(Disease)'이 발생하게 됩니다.

체온 (Body Temp)
36.5℃ ~ 37℃
평균 혈당 (Blood Sugar)
약 100 mg/dL
정상 혈압 (BP)
120/80 mmHg
음성 피드백 (Negative Feedback)

대부분의 인체 조절 기전 (99%)

결과가 원인을 억제(반대 방향)하는 방향으로 작동하여 체내 상태를 원위치로 되돌리는 가장 일반적인 조절 방식입니다.
대표 예시:
  • 혈당 증가 시: 인슐린이 분비되어 혈당 강하
  • 체온 상승 시: 땀 배출을 통해 열 발산 및 체온 하강
양성 피드백 (Positive Feedback)

시험 단골! 예외적 상황

방향을 바꾸지 않고, 최종 목표가 완전히 달성될 때까지 그 과정을 더욱 가속화 및 강화하는 메커니즘입니다.
★ 시험 빈출! 암기 4가지
1 분만 (출산) 옥시토신 분비 ➡️ 자궁 더 강하게 수축
2 배뇨 / 배변 완전 배출 시까지 방광/직장 수축 강화
3 수유 (모유) 흡철 자극 ➡️ 호르몬 추가 증가 및 유즙 분비 촉진
4 혈액 응고 출혈 발생 ➡️ 완벽 지혈 시까지 응고 인자 연속 활성화

3. 산과 염기 (pH)의 중요성

인체의 정상 기능을 위한 혈액의 화학적 균형 조절 범위는 매우 좁고 엄격합니다.

정상 동맥혈 pH 범위
7.35~7.45
◀ 산성 (Acidic) 7.0 (중성) 염기성 (Alkaline) ▶
 
생명과 직결되는 산증(Acidosis)의 위험성 혈액 pH가 7.35 미만으로 떨어지는 산증 상태가 되면, 체내 단백질의 화학적 공유결합이 깨지고 3차원 입체 구조가 변형됩니다. 구조가 변한 효소나 수송 단백질 등은 산소 운반 및 대사 작용을 수행할 수 없어 치명적인 위험을 초래하므로 임상에서 균형 유지가 최우선시됩니다.

4. 인체를 구성하는 4대 생체분자

우리 몸의 신진대사(물질대사: 이화작용 + 동화작용)를 유지해 주는 가장 대표적인 생화학 분자 네 가지입니다.

탄수화물 (Carbohydrate) C, H, O 원소 구성
에너지원 일차적인 세포 에너지원
  • 최종 산물인 포도당(Glucose) 형태로 분해되어 에너지를 직접 생성
  • 잉여 포도당은 간과 근육에 글리코겐(Glycogen)으로 임시 저장
지질 (Lipids) 글리세롤 + 지방산
구조·호르몬 무조건 기피 대상이 아닌 필수 성분
  • 콜레스테롤: 세포막의 유동성을 유지하는 핵심 성분
  • 스트레스 대항 호르몬(코르티솔) 및 성호르몬(에스트로겐, 테스토스테론)의 필수 원료
단백질 (Protein) 질소(N) 포함이 핵심
기능 수행자 체내 실무를 담당하는 일꾼
  • 효소, 수용체, 항체 등 체내 거의 모든 대사와 생리적 활성을 담당
  • 대사 과정 중 생겨난 질소 찌꺼기(암모니아)는 간에서 요산/요소로 해독 후 소변으로 배출
핵산 (DNA, RNA, ATP) 유전정보 & 에너지화폐
정보·동력원 세포 설계도와 동력
  • ATP: 세포의 에너지 화폐. 인산(Phosphate) 고에너지 결합이 해제될 때 에너지를 방출
  • 전사(Transcription): DNA에서 RNA로 정보 복사
  • 번역(Translation): RNA 정보대로 아미노산을 단백질로 조립
💡 1장 서론 핵심 요약 가이드 💡
  • 생리학은 인체의 정상적인 기능이 작동하는 '왜(Why)''어떻게(How)'를 체계적으로 배우는 학문입니다.
  • 항상성 유지는 대부분 음성 피드백 기전으로 작동하나, 분만·배뇨·수유·혈액 응고 4가지는 대표적인 양성 피드백 기전입니다. (시험 단골!)
  • 체내 pH가 급격히 깨지면 생리 활성을 조절하는 핵심 물질인 단백질의 입체 구조가 변형되어 생명 유지 기능이 마비됩니다.
  • 세포 내에서 일어나는 모든 생리적 활동에 즉각적으로 쓰이는 '에너지 화폐'는 ATP입니다.

생리학의 첫 단추인 1장 서론, 개념의 흐름만 체계적으로 잡으면 전혀 어렵지 않습니다!
박억숭 교수님의 조언처럼, 생소한 의학 용어와 기전은 반복해서 접하면서 눈과 귀에 익혀보세요! 모두 열공합시다! 💪

 

출처 및 영상 보기: EasyFunHappy Medical (박억숭 강의)