1. Атомно-силовая микроскопия позволяет изучать
- химический состав жидкостной среды
- наноморфологию поверхности клеток
- молекулы ДНК
- распределение флуоресцентных маркеров.
2. В варианте сканирующей зондовой крионанотомографии НЕ используется
- сканирование образцом
- кантилеверы установленные на кварцевых резонаторах
- подвод зонда к поверхности образца после среза
- оптическая схема детекции отклонения кантилевера.

Все ответы на НМО,
Аккредитацию и Аттестацию
Для СПО и ВПО. Удобный поиск, по каждой специальности можно скачать PDF-файл для вашего удобства.
3. В технологии сканирующей зондовой нанотомографии выполняется
- сканирование поверхности образца зондом АСМ in situ после среза ультрамикротомом
- срез образца при помощи зонда АСМ
- сканирование поверхности образца электронным пучком in situ после среза ультрамикротомом
- сканирование поверхностей сверхтонких срезов зондом АСМ.
4. В технологии флуоресцентной оптической нанотомографии in situ получают флуоресцентные изображения срезов на
- поверхности воды в ванночке ножа
- покровном стекле микроскопа
- металлических сетках
- поверхности стеклянного ножа.
5. В ультрамикротомах для выполнения сверхтонких срезов используют ножи из
- кремния
- нержавеющей стали
- титана
- алмаза
- стекла.
6. Для выполнения сверхтонких срезов при комнатной температуре биологические образцы
- заливают в специализированные полимерные среды
- покрывают слоем золота
- дегидратируют
- автоклавируют
- стерилизуют гамма-излучением.
7. Для измерений мягких биологических образцов предпочтителен
- полуконтактный режим АСМ
- просвечивающий режим АСМ
- контактный режим АСМ
- низкоэнергетический режим АСМ.
8. Для сохранения нативных биологических структур при замораживании используются
- техники замораживания при высоком давлении
- техники замораживания при низком давлении
- криопротекторы
- дегидратация с использованием этанола.
9. Зонд атомно-силового микроскопа оснащен
- наноразмерным острием
- радиоактивным источником
- флуоресцентным красителем
- электронной пушкой.
10. Зонды–кантилеверы изготавливаются из
- нитрида кремния
- нержавеющей стали
- лейкосапфира
- кремния.
11. Использование конструкции СЗНТ со сканированием образцом позволяет
- сканировать поверхность образца ножом ультрамикротома
- получать фронтальный оптический доступ к поверхности образца после среза
- получать электронно-микроскопические изображения поверхности образца
- выполнять срезы образца при помощи сканера СЗМ.
12. Исследование клеточно-инженерных конструкций методом СЗНТ позволяет исследовать
- экспрессию генов фокальной адгезии в клетках
- цитотоксичность биосовместимых матриксов
- морфологические параметры взаимодействия биосовместимых матриксов с клетками
- прохождение волн возбуждения в клетках.
13. Исследование нановолокнистых биоматериалов методом СЗНТ позволяет определить
- краевой угол смачивания
- оптическую плотность
- коэффициент объемной пористости
- отношение поверхности к объему
- уровень содержания химических примесей.
14. Исследование нанопористых биоматериалов методом СЗНТ позволяет определить
- коэффициент объемной нанопористости
- удельную плотность биоматериала
- порог перколяции биоматериала
- объемную долю взаимосвязанных нанопор.
15. Криосрезы с использованием криоультрамикротомии выполняются в
- криокамере охлаждаемой жидким гелием
- вакуумной камере
- криокамере охлаждаемой жидким азотом
- камере с аргоновой атмосферой.
16. Криоультрамикротомия используется для
- измельчения мягких образцов в замороженном состоянии при низких температурах и получения микрочастиц
- выполнения сверхтонких срезов образцов в замороженном состоянии при низких температурах
- удаления сверхтонких слоев поверхности образцов с использованием плазмы
- выполнения сверхтонких срезов образцов при высоких температурах.
17. Принцип работы атомно-силового микроскопа основан на регистрации
- рентгеновского излучения проходящего через образец
- ультразвуковых волн проходящих через образец
- электронного пучка отраженного от поверхности образца
- силового взаимодействия между поверхностью исследуемого образца и зондом.
18. Разрешение атомно-силового микроскопа определяется в первую очередь
- длиной балки кантилевера
- резонансной частотой кантилевера
- твердостью материала зонда
- радиусом кривизны острия зонда.
19. Разрешение метода ФОНТ по глубине определяется
- толщиной среза
- длиной волны возбуждающего излучения
- увеличением используемого объектива
- пиксельным разрешением используемой камеры.
20. С помощью ультрамикротомов нельзя выполнять срезы образцов
- твердых полимеров
- твердых минералов
- твердых металлов
- мышечной ткани.
21. СЗНТ позволяет изучать в объеме образцов трехмерные распределения
- солей тяжелых металлов
- микрочастиц внеклеточного матрикса
- ионов кальция
- магнитных наночастиц
- квантовых точек.
22. Система для флуоресцентной оптической нанотомографии содержит в себе
- хроматографическую колонку
- ультрамикротом
- флуоресцентный микроскоп
- источник рентгеновского излучения.
23. Сканирующая зондовая крионанотомография позволяет исследовать наноструктуру
- мягких полимеров
- металлических имплантов
- поликристаллических полупроводников
- гидрогелевых материалов.
24. Техника ультрамикротомии позволяет
- производить химическое травление приповерхностного слоя образца
- выполнять сверхтонкие срезы образцов
- распылять тонкие слои поверхности лазерным излучением
- измельчать образцы для получения микрочастиц.
25. Технологии флуоресцентной оптической нанотомографии позволяют определять
- отношение площади поверхности маркированных клеток к объему
- потенциал покоя маркированных клеток
- упругость мембраны маркированных клеток
- долю объема ткани занимаемую маркированными клетками.
26. Технологии флуоресцентной оптической нанотомографии позволяют эффективно изучать
- тонкие отростки нервных клеток
- тонкую структуру митохондрий
- распределение электронной плотности в белковых молекулах
- тонкую структуру упаковки хроматина.
27. Технология СЗНТ — это комбинированная технология, объединяющая
- методы СЗМ для исследования наноструктуры поверхности объектов
- технику ультрамикротомии
- методы рентгеновской компьютерной томографии
- методы позитронно-эмиссионной томографии.
28. Технология ФОНТ – это комбинированная технология, объединяющая
- технику ультрамикротомии
- методы флуоресцентной микроскопии
- методы интерференционной микроскопии
- методы СЗМ для исследования наноструктуры поверхности объектов.
29. Трехмерная реконструкция структуры исследуемых объектов в объеме в технологии СЗНТ выполняется при помощи компьютерной обработки серий
- последовательных электронно-микроскопических изображений поверхности после ее распыления ионным пучком
- СЗМ-изображений полученных после срезов поверхности под разными углами
- рентгеновских изображений объекта полученных с разными углами падения излучения
- послойных СЗМ-изображений поверхности после последовательных срезов.
30. Флуоресцентная микроскопия позволяет исследовать
- оптическую плотность образцов
- распределения флуоресцентных маркеров
- распределения магнитных наночастиц
- особенности нанорельефа поверхности клеток.
Вашему вниманию представляется Тест с ответами по теме «Оптическая зондовая нанотомография для структурного анализа биоматериалов, клеток и тканей в трансплантологии» в рамках программы НМО: непрерывного медицинского образования для медицинских работников (врачи, медсестры и фармацевты).
Тест с ответами по теме «Оптическая зондовая нанотомография для структурного анализа биоматериалов, клеток и тканей в трансплантологии» в рамках программы НМО: непрерывного медицинского образования для медицинского персонала высшего и среднего звена (врачи, медицинские сестры и фармацевтические работники) позволяет успешнее подготовиться к итоговой аттестации и/или понять данную тему.
Options-Profession: Хирургия.