A) Corrosividade B) Biocompatibilidade C) Toxicidade D) Inflamabilidade
A) Para induzir a inflamação B) Para evitar a regeneração C) Para fornecer uma estrutura para as células crescerem e se organizarem D) Para bloquear o crescimento celular
A) Estabilidade química B) Resistência à fadiga C) Condutividade térmica D) Biodegradabilidade
A) Para aumentar a toxicidade B) Para promover a inflamação C) Para prevenir infecções D) Para acelerar a degradação
A) Borracha de silicone B) Hidroxiapatite C) PMMA D) Polietileno
A) Macrófagos B) Queratinócitos C) Glóbulos vermelhos D) Fibroblastos
A) Reduzir a resistência mecânica B) Interações e propriedades de superfície melhoradas C) Diminuir a biocompatibilidade D) Aumentar a toxicidade
A) Peso pesado B) Custo elevado C) Biocompatibilidade D) Corrosão
A) mecânica quântica B) Ciência dos biomateriais ou engenharia de biomateriais C) astrofísica D) biologia marinha
A) Os biomateriais são produzidos artificialmente, enquanto os materiais biológicos são produzidos naturalmente. B) Os materiais biológicos são sempre sintéticos. C) Não há diferença entre eles. D) Os biomateriais não podem ser utilizados em aplicações médicas.
A) Soluções puras à base de água. B) Componentes metálicos, polímeros, cerâmicas ou materiais compósitos. C) Apenas fibras naturais. D) Exclusivamente compostos orgânicos.
A) Através de rotinas computacionais que preveem os efeitos moleculares com base em experimentos in vitro limitados. B) Exclusivamente através de testes em animais. C) Utilizando apenas dados históricos, sem novos testes. D) Por meio de métodos aleatórios de tentativa e erro.
A) A agregação espontânea de partículas sem o uso de forças externas. B) A distribuição aleatória de partículas em uma solução. C) Um processo que requer manipulação mecânica para formar estruturas. D) Um método de montagem que utiliza campos magnéticos.
A) A composição química das partículas. B) A escala espacial da célula unitária (parâmetro da rede). C) As forças externas aplicadas ao sistema. D) A temperatura em que ocorre a montagem.
A) Distribuição aleatória das partículas. B) Ligação química entre as partículas. C) Orientação e controle externos. D) Auto-organização.
A) 60 nm. B) De 70 a 100 nm. C) 1,5 nm. D) 3 nm.
A) 70/30. B) 80/20. C) 50/50. D) Aproximadamente 60/40.
A) Na superfície das moléculas de tropocolágeno. B) Exclusivamente dentro da fase mineral. C) Nos espaços entre as fibrilas de colágeno. D) Aleatoriamente em toda a matriz.
A) Bastões com diâmetro de 1 μm. B) "Tijolos" com dimensões de 0,5. C) Canais com diâmetro de 60 nm. D) Camadas com espessura de 20 a 30 nm.
A) Quitina. B) Hidroxiapatita. C) Colágeno. D) Carbonato de cálcio.
A) Um padrão helicoidal. B) Um padrão cúbico. C) Uma distribuição aleatória. D) Uma estrutura amorfa.
A) 60 nm. B) 1 μm. C) 20 a 30 nm. D) 70 a 100 nm.
A) Biomimética B) Biofabricação C) Biodegradação D) Biocompatibilidade
A) 10 configurações diferentes B) 14 configurações diferentes C) 20 configurações diferentes D) 5 configurações diferentes
A) Reação inflamatória B) Resposta à presença de corpos estranhos (RPC) C) Processo de cicatrização D) Resposta imune
A) Biológico B) Tóxico C) Frágil D) Não biodegradável
A) Aproximadamente 60 nanômetros. B) 3 milímetros. C) De 70 a 100 nanômetros. D) 1,5 nanômetros.
A) Doença do enxerto contra o hospedeiro B) Inflamação aguda apenas C) Resposta a corpos estranhos D) Biocompatibilidade
A) Fase de resolução B) Fase aguda C) Fase crônica D) Fase de cicatrização
A) Rigidez à flexão B) Resistência à fratura C) Elasticidade D) Resistência à compressão
A) Fechamento da ferida B) Liberação de medicamentos C) Fortalecimento ósseo D) Estímulo ao crescimento dos tecidos
A) Nível de ultraestrutura B) Nível de microestrutura C) Nível subatômico D) Nível molecular
A) Condutor de eletricidade B) Mecanicamente resistente C) Quimicamente reativo D) Não biodegradável
A) Inerte B) Tóxico C) Não biodegradável D) Biodegradável
A) Aminoácidos B) Ácidos graxos C) Nucleotídeos D) Açúcares
A) Polieteretercetona (PEEK) B) Sílica C) Lipossomas D) Polímeros
A) Espectrometria de massas B) Microscopia eletrônica de varredura C) Difração de raios X D) Ressonância magnética nuclear
A) Elastano B) Dacron C) Náilon D) Kevlar
A) Defeitos pontuais B) Defeitos lineares C) Deslocamento na borda D) Estrutura macroscópica
A) Suporte para pele artificial B) Material para obturações dentárias C) Revestimento para válvulas cardíacas D) Substituto para enxerto ósseo
A) Aço inoxidável B) Alumínio C) Cerâmica D) Marfim
A) ISO 10993 B) ISO 9001 C) ISO 27001 D) ISO 14001
A) Implantes dentários B) Substituições articulares C) Dispositivos para reparo da pele D) Lentes de contato
A) Elasticidade B) Alinhamento C) Tamanho D) Forma
A) Fibras vegetais B) Fios metálicos C) Pele de animais D) Polímeros sintéticos
A) 60% B) 75% C) 25% D) 49%
A) Neutrófilos B) Linfócitos C) Macrófagos D) Eosinófilos
A) Células do sistema imunológico B) O implante C) Apenas o tecido danificado D) Nenhuma estrutura é isolada
A) Polietileno tereftalato B) Aço inoxidável C) Sulfato de cálcio D) Carbono pirolítico
A) Polipropileno (PP) B) Polieterimida (PEI) C) Polímero de olefinas cíclicas (COP) D) Policarbonato (PC)
A) Final da década de 1960 B) Década de 1980 C) Anos 2000 D) Início da década de 1950
A) Seda B) DNA C) Amido D) Celulose
A) 1 μm. B) 60 nm. C) De 20 a 30 nm. D) 3 nm.
A) Proteínas B) Celulose C) Amido D) DNA
A) Rigidez à flexão B) Ductilidade C) Módulo de Young D) Resistência à tração
A) Evitar qualquer interação com o sistema imunológico. B) Direcionar a resposta imune, em vez de contorná-la. C) Provocar uma forte reação imune. D) Suprimir completamente a resposta imune. |