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인체 내부 구조 | 눈으로 보는 인체의 구조(궁금이의 세상속으로) / The Structure Of Man(Anatomy) 최근 답변 229개

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이번 ‘궁금이의 세상속으로’에서는 부산대학교 의학전문대학원 오세옥교수에게 인체의 구조에 대해 설명을 들었다.

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Date Published: 10/14/2022

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우리의 몸 안은 어떻게 생겼는지 알아보세요. 자체상품코드, BIGS-20732. 상품요약정보, 인체구조,인체모형,인체기관 …

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Date Published: 6/16/2021

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Date Published: 5/22/2021

View: 9539

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인체 세포 내부구조 처음 관찰 – Sciencetimes – 사이언스타임즈

미국 컬럼비아대 의료원 과학자들은 인체 세포막에 존재하며 비타민A를 세포 안으로 운송하는 STRA6 단백질의 특이한 모습을 동영상으로 포착하고 그 구조 …

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Source: www.sciencetimes.co.kr

Date Published: 8/11/2021

View: 6540

주제와 관련된 이미지 인체 내부 구조

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눈으로 보는 인체의 구조(궁금이의 세상속으로) / The structure of man(Anatomy)
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주제에 대한 기사 평가 인체 내부 구조

  • Author: 국제신문
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  • Date Published: 2012. 10. 18.
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위키백과, 우리 모두의 백과사전

인체 성분

60kg의 일반인 기준 성분 무게[1] 원자 백분율[1] 산소 38.8 kg 25.5 % 탄소 10.9 kg 9.5 % 수소 6.0 kg 6.3 % 질소 1.9 kg 1.4 % 칼슘 1.2 kg 0.2% 인 0.6 kg 0.2 % 칼륨 0.2 kg 0.07 %

우리 몸의 특질을 그린 지도

인체(人體, 영어: human body)는 인간이라는 유기체가 지닌 신체적 구조를 전체적으로 지칭하는 말이다. 그 몸이란 크게 머리, 목, 몸통, 두 개의 팔과 다리로 이루어져있다. 대체적으로 성인 남성의 키는 170cm 여하라고 보며 이는 운동이나 식사법에 많이 좌우된다고 볼 수 있다. 물론 유전에 의한 요소가 강하다고들 하지만 신체 타입이나 신체의 성분도는 영양에도 적잖은 영향을 받는다.

한 개체가 성인의 시기로 접어들기까지 온몸의 세포는 대략 30조 개에 달하는 세포로 이뤄져있다고 한다. 각 부분의 유기체는 필수적인 생명 기능을 수행하도록 되어 있는데 이들에는 순환 체계, 면역 체계, 호흡 체계, 소화 체계, 배설 체계, 근육 운동, 신경 운동, 남성과 여성의 생식 등이 포함된다.

사람의 몸은 조직체와 세포로 크게 구분하기도 하며 소분자에서부터 폴리펩티드와 같은 아미노산 결합물이 세포 속에 있으면서 세포의 발생을 촉진하게 된다.

구분 및 명칭 [ 편집 ]

인체의 기본적인 구성은 다른 모든 포유류와 마찬가지로 두부(頭部)·동체부·지부(肢部)로 크게 나눌 수 있다.

두부는 뇌를 수용하는 좁은 의미의 머리, 내장의 입구인 얼굴, 동체와의 연결부인 목으로 구별된다.

동체부는 내장이 들어 있는 부분으로, 앞에서 보면 흉곽이라는 뼈대를 가진 가슴과 늑골이 없는 배로 구별되는데, 몸속에는 횡격막이 그 경계를 이루고 있다. 뒤에서 보면 경계는 뚜렷하지 않은 대신 골반에 해당하는 둔부(엉덩이)가 구별된다.

지부는 직립 자세를 취하고 있기 때문에 상지(上肢)·하지(下肢)라고 하는데, 이는 일반적인 포유류의 앞다리·뒷다리에 해당한다.

이상 각 부분은 각기 필요에 따라 더욱 세분되고 있는데, 그 구분 방법은 학자에 따라서 반드시 일치하지는 않는다. 생체는 원래 전체가 합쳐져 하나가 되어 있기 때문에 화차를 연결한 것처럼 이어져 있는 것이 아니어서, 편의상 구분은 할 수 있어도 그 경계는 뚜렷하지 않다. 그래서 정확하게 장소를 지시하려면 인위적으로 경계선을 설정할 필요가 있다.

이와 같은 구분은 대부분의 경우 그대로 신체 내부의 구분에도 적용되는데, 그 경계는 체표와 반드시 일치하지는 않는다. 예를 들어 어깨나 가슴은 체표에서는 동체의 일부이지만, 내부의 근육이나 견갑골·쇄골 등은 상지에 속하며, 골반도 그 대부분은 하지에 포함되어 엉덩이를 구성하는 근육은 모두 하지를 움직이는 근육이다.

[2] 인체 학문 분류 [ 편집 ]

인간 신체를 구조적 특징을 기준으로 연구하는 분야를 해부학이라 하고, 신체 내 기관의 분비물과 그 효과를 기준으로 연구를 하는 것을 생리학과 구분한다.

처음에는 해부학에 사람 몸을 해부한다고 하여 인체 해부학이란 용어가 해부학 내에서 많이 사용됐다. 하지만, 동물을 따로 연구하는 동물학 분과들이 있다는 사실과 인간 기준의 학문을 다 사람 자를 붙여야 되냐는 의문에 그 학문은 이름에서 인체라는 글자를 제거했다. 신경생리학처럼 생리적인 기준에서 신체 부위를 연구하는 학문 이름뒤엔 “~생리학” 글자가 붙고 해부학적인 기준에서 신체 부위를 연구하는 학문 이름 뒤엔 신경해부학처럼 “~해부학”글자가 붙는다.

그 외 담당 부위에 따라 인체 연구 학문은 뇌과학, 정형외, 치주, 내분비 같이 세분화되어 인체의 특정 부위만을 깊이 연구하도록 분리돼 있다.

각주 [ 편집 ]

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EVA 인체내부구조(소화기계통)퍼즐

주의사항

▲ 13세 이하 어린이는 보호자 또는 부모님과 함께 사용해주세요.

▲ 36개월 미만의 어린이의 손이 닿지 않은 곳에 보관 하세요.

▲ 실험 재료를 절대 입에 넣지 마세요.

▲ 화기에 주의해주세요.

▲ 안전장비를 착용하고 사용해주세요

인체 세포 내부구조 처음 관찰 – Sciencetimes

전자현미경에 첨단 고속카메라를 장착해 인체 세포에서 볼 수 있는 가장 작은 단백질 하나를 촬영하는데 처음으로 성공했다.

미국 컬럼비아대 의료원 과학자들은 인체 세포막에 존재하며 비타민A를 세포 안으로 운송하는 STRA6 단백질의 특이한 모습을 동영상으로 포착하고 그 구조를 3차원 모델로 구현해 과학저널 ‘사이언스’(Science) 26일자에 발표했다(VIDEO: Electron Microscopy Reveals How Vitamin A Enters the Cell).

비타민A는 모든 포유동물에게 필요한 필수 유기물질로 특히 우리 눈의 빛 수용체를 만들고, 태아와 태반이 정상적으로 자라도록 하는 핵심 요소다.

이번 연구에는 리더인 구조생물학자 필리포 만치아(Filippo Mancia) 조교수(생리학 및 세포 생물물리학)와 함께 컬럼비아대 의료원, 럿거스대, 조지워싱턴대, 메릴랜드대 의대 연구진이 참여했다.

세포 안의 세밀한 구조 처음 관찰

STRA6 단백질 촬영에는 새로운 형태의 카메라 기술이 핵심 역할을 했다. 연구진은 이 카메라를 전자현미경에 연결해 지금까지 볼 수 없었던 인체 세포 내부의 세밀한 구조를 관찰할 수 있었다.

컬럼비아의료원 헨드릭슨 랩의 올리버 클라크(Oliver Clarke) 박사는 “거의 원자 분해능 수준에 도달할 만큼 카메라가 정밀해 분자들이 움직이는 동영상을 찍을 수 있었다”며, “분자들은 전자현미경 하에서도 조금씩 움직이고 있었으나 이를 촬영하면 뿌옇게 나와 각 장면들을 정렬해 해상도를 높였다”고 밝혔다.

분자 촬영에는 공을 들여 준비한 생화학적 과정이 뒷받침됐다. 대량의 단백질을 생성하고 이를 세포의 다른 구성요소로부터 분리해 내는 작업을 한 연팅 첸(Yunting Chen) 박사는 “STRA6는 손상되기 쉬운 여린 단백질이어서 이 단백질을 둘러싼 환경을 모방해 만들어 손상을 막았다”고 말했다. 이런 환경을 완성하는데 거의 2년이 걸렸다.

사진 7만장 찍어 원자 모델 구성

연구팀은 STRA6 단백질의 3차원 지도를 만들기 위해 이 단백질 사진을 거의 7만장이나 찍었다. 이 사진들을 사용해 매우 세세하고 정확한 원자 모델을 구성할 수 있었다. 클라크 박사는 영상이나 3차원 모델에서 STRA6 단백질은 “좀 괴상한 모습을 하고 있었다”고 말했다. 실제 그림에 나타난 STRA6 단백질은 조그만 버섯 같기도 하고 다리 달린 UFO처럼 보이기도 한다.

더욱 놀라운 것은 STRA6 단백질이 홀로 작동하지 않고, 칼슘 신호에서 핵심 역할을 하는 단백질인 칼모듈린과 단단하게 연결돼 있다는 사실이었다.

비타민A는 먼저 세포막에 저장돼

비타민A는 STRA6 단백질을 통해서 세포 안으로 들어가지만 정작 대부분의 운반체와 달리 STRA6에는 아무런 통로가 없다. 비타민A는 통로 대신 STRA6의 꼭대기로 들어간 다음 옆쪽의 창을 통해 빠져나오는 것처럼 보인다. 그런데 이 창은 세포 내부가 아니라 세포막 가운데로 바로 열려있다.

이 같은 사실은 재증명이 필요하지만, 과도한 양의 비타민A가 세포 안으로 유입되는 것을 막기 위한 방편으로 보인다. 만치아 교수는 “비타민A는 실제로 어느 정도 독성이 있다”며, “세포 안의 비타민A 양을 조절하기 위해 세포막 안에 가두는 것”이라고 설명했다.

이번 연구에서 보여준 STRA6 단백질의 새 모델은 중요한 세포 기능에 대한 이해를 높이고, 여전히 신비스럽게 생각되는 세포 구성요소들이 어떻게 작동하는가를 이해하는데 도움을 줄 것으로 평가되고 있다.

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