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