A) Zapalność B) Biokompatybilność C) Korozyjność D) Toksyczność
A) Blokowanie wzrostu komórek B) Zapewnienie komórkom struktury do wzrostu i organizacji C) Aby wywołać stan zapalny D) Aby zapobiec regeneracji
A) Stabilność chemiczna B) Odporność na zmęczenie C) Przewodność cieplna D) Biodegradowalność
A) Zwiększona toksyczność B) Ulepszone interakcje i właściwości powierzchni C) Zmniejszenie biokompatybilności D) Zmniejszona wytrzymałość mechaniczna
A) Promowanie stanu zapalnego B) Aby zapobiec infekcjom C) Aby zwiększyć toksyczność D) Aby przyspieszyć degradację
A) Keratynocyty B) Makrofagi C) Fibroblasty D) Czerwone krwinki
A) PMMA B) Polietylen C) Hydroksyapatyt D) Guma silikonowa
A) Korozja B) Wysoki koszt C) Waga ciężka D) Biokompatybilność
A) Astrofizyka B) Mechanika kwantowa C) Biologia morska D) Nauka o materiałach biologicznych lub inżynieria materiałów biologicznych
A) Materiały biomedyczne nie mogą być stosowane w zastosowaniach medycznych. B) Materiały biologiczne są zawsze syntetyczne. C) Nie ma żadnej różnicy między nimi. D) Materiały biomedyczne są wytwarzane sztucznie, natomiast materiały biologiczne powstają w sposób naturalny.
A) Wyłącznie związki organiczne. B) Tylko włókna naturalne. C) Czyste roztwory na bazie wody. D) Komponenty metalowe, polimery, ceramika lub materiały kompozytowe.
A) Wyłącznie poprzez badania na zwierzętach. B) Wykorzystując wyłącznie dane historyczne bez przeprowadzania nowych testów. C) Dzięki algorytmom obliczeniowym przewidującym efekty molekularne na podstawie ograniczonej ilości eksperymentów in vitro. D) Metodami losowymi, opartymi na próbach i błędach.
A) Losowy rozkład cząstek w roztworze. B) Proces wymagający manipulacji mechanicznych w celu tworzenia struktur. C) Spontaniczne gromadzenie się cząstek bez użycia zewnętrznych sił. D) Metoda montażu wykorzystująca pola magnetyczne.
A) Temperatura, przy której zachodzi proces łączenia się. B) Skład chemiczny cząstek. C) Siły zewnętrzne działające na system. D) Skala przestrzenna komórki elementarnej (parametr sieci).
A) Zewnętrzne sterowanie i kontrola. B) Wiązania chemiczne między cząstkami. C) Losowy rozkład cząstek. D) Samoorganizacja.
A) 1,5 nm. B) od 70 do 100 nm. C) 3 nm. D) 60 nm.
A) 80/20. B) 70/30. C) 50/50. D) Około 60/40.
A) Wyłącznie w obrębie fazy mineralnej. B) Na powierzchni cząsteczek tropokolagenu. C) W przestrzeniach między włóknami kolagenu. D) Losowo, w całej macierzy.
A) Kanały o średnicy 60 nm. B) Warstwy o grubości od 20 do 30 nm. C) Pręty o średnicy 1 μm. D) "Cegły" o wymiarach 0,5.
A) Kolagen. B) Chityna. C) Hydroksyapatyt. D) Wapń węglanowy.
A) Wzór spiralny. B) Wzór sześcianowy. C) Amorficzna struktura. D) Losowe rozmieszczenie.
A) 60 nm. B) 1 μm. C) 70 do 100 nm. D) 20 do 30 nm.
A) Druty metalowe B) Skóra zwierzęca C) Włókna roślinne D) Polimery syntetyczne
A) Polieteroeteroketon (PEEK) B) Polimery C) Liposomy D) Dwutlenek krzemu
A) Biokompatybilność B) Reakcja na ciała obce C) Ostro zapalenie tylko D) Choroba przeciwko gospodarzowi (reakcja przeszczepu)
A) Nylon B) Kevlar C) Spandex D) Dacron
A) 1 μm. B) 3 nm. C) 20 do 30 nm. D) 60 nm.
A) Toksyczny B) Niedegradowalny C) Kruchy D) Biokompatybilny
A) Bioutwarzanie B) Biorozkład C) Biokompatybilność D) Biomimetyka
A) Materiał wypełniający w stomatologii B) Powłoka dla zastawek serca C) Matryca do wytwarzania sztucznej skóry D) Materiał zastępczy dla przeszczepów kostnych
A) Rezonans magnetyczny jądrowy B) Spektrometria mas C) Mikroskopia elektronowa D) Dyfrakcja rentgenowska
A) Stymulacja wzrostu tkanek B) Zamknięcie rany C) Dostarczanie leków D) Wzmacnianie kości
A) Tylko uszkodzona tkanka B) Komórki układu odpornościowego C) Żadne struktury nie są izolowane D) Implant
A) 14 różnych konfiguracji B) 20 różnych konfiguracji C) 10 różnych konfiguracji D) 5 różnych konfiguracji
A) ISO 9001 B) ISO 27001 C) ISO 14001 D) ISO 10993
A) Kierować reakcją immunologiczną, zamiast ją omijać. B) Unikać jakiejkolwiek interakcji z układem odpornościowym. C) Całkowicie tłumić odpowiedź immunologiczną. D) Wywoływać silną reakcję immunologiczną.
A) Stal nierdzewna B) Kość słoniowa C) Ceramika D) Aluminium
A) Defekty liniowe B) Struktura makroskopowa C) Dyslokacja krawędziowa D) Defekty punktowe
A) Wytrzymałość B) Wytrzymałość na ściskanie C) Elastyczność D) Sztywność na zginanie
A) Odpowiedź immunologiczna B) Reakcja zapalna C) Proces gojenia D) Reakcja na obecność ciała obcego (FBR)
A) Toksyczny B) Nie ulegający biodegradacji C) Obojętny (nieaktywny) D) Ulegający biodegradacji
A) Kształt B) Orientacja C) Rozmiar D) Elastyczność
A) Nierozkładalne B) Wytrzymałe mechanicznie C) Przewodzące elektrycznie D) Reaktywne chemicznie
A) Polieterimida (PEI) B) Polipropylen (PP) C) Poliwęglan (PC) D) Polimer olefinowy cykliczny (COP)
A) 75% B) 49% C) 60% D) 25%
A) Faza ustępowania B) Faza ostra C) Faza gojenia D) Faza przewlekła
A) Limfocyty B) Makrofagi C) Eozynofile D) Neutrofile
A) Urządzenia do regeneracji skóry B) Endoprotezy stawów C) Implanty dentystyczne D) Soczewki kontaktowe
A) Poziom mikrostruktury B) Poziom molekularny C) Poziom ultrastruktury D) Poziom subatomowy
A) Siarczan wapnia B) Węgiel pirolityczny C) Stal nierdzewna D) Politereftalan etylenu
A) Lata 2000. B) Późne lata 60. XX wieku C) Lata 80. XX wieku D) Początek lat 50. XX wieku
A) Białka B) Skrobia C) DNA D) Celuloza
A) Od 70 do 100 nanometrów. B) 3 milimetry. C) Około 60 nanometrów. D) 1,5 nanometra.
A) Jedwab B) Skrobia C) Celuloza D) DNA
A) Wytrzymałość na rozciąganie B) Sztywność na zginanie C) Plastyczność D) Moduł Younga
A) Cukry B) Aminokwasy C) Nukleotydy D) Kwasy tłuszczowe |