CM Медико-технические требования, предъявляемые к акрилатам:
Пластичность
Светопроводимость
Биосовместимость
Устойчивость к стиранию
Цветовая стабильность
CM Свойства метакрилата используемые в отверждаемых акрилатах:
Прозрачность жидкости при комнатной температуре
Паро-токсичность
Не огнеопасность
Резко выраженный запах
Нерастворимость в органических разбавителях
CM Полиметилметакрилаты по реакции отверждения классифицируются на:
Термополимеризуемые
Высокополимеризуемые
Самополимеризующиеся
Реагентополимеризуемые
Гетерополимеризуемые
CM Свойства термоотверждаемых акрилатов:
Полиметакрилат метила представлен в виде цепочки линейно полимеризованных макромоллекул
Твердость по Koop около 15, что ниже плотности дентина, которая составляет 50 единиц
Полимеризационная усадка метилметакрилата составляет 21% от объема
Ошибки в: дозировании, работе или обработке, не влияют на структуру элементов из акриловых пластмасс
Лабильность мономерных цепочек при высоких температурах в фазе насыщения (A,C)
CM Области применения простых акрилатов в стоматологии:
Временные пломбы
Базис частично\полносъемных протезов
Съемных ортодонтических аппаратов
Починка сломанных протезов
Непрямые покрытия
CM Свойства самоотверждаемых акрилатов:
Полимеризуются при комнатной температуре
Структура данных акрилатов отличается от структуры термоотверждаемых акриловых пластмасс
Совместимы с различными типами акрилатов без термической полимеризации
Твердость по Knoop составляет 25, что незначительно меньше таковой в термоотверждаемых пластмассах
CM Характеристики термоотверждаемых акрилатов:
Токсичность
Цветоустойчивость
Легко растворимы в мономере
Низкая пластичность
Отверждение под влиянием внешней тепловой энергии
CM Самоотверждаемые акрилаты используются в:
Коронках для комбинированных конструкций
Непрямой перебазировке съемных протезов
Временных конструкциях клинического изготовления
Прикусных валиках
Фиксации искусственных зубов в съемных протезах
CM Акрилаты фабричной полимеризации представлены в виде:
Порошок + жидкость
Розовых пластин
Прозрачных капп
Искусственных зубов
Акриловых коронок
CM Этапы работы с термоотверждаемыми акрилатами:
Прессовка акриловой пасты, в фазе насыщения
Усиление начальной фазы ингибитором
Погружение системы кювета/бюгель, находящиеся под давлением, в водяную баню
Помещение акриловой пасты в пресс
Индукция и поддержание процесса полимеризации непрерывным подогревом
CM Торговые марки термополимеризующихся акрилатов:
Redont
Protacril
Etacril
Noracril 100
Futur Acryl
CM физические свойства металлических сплавов:
Сегрегационность
Растворимость
Текучесть
Опаковость
CM Химические свойства металлических сплавов:
Коррозиеустойчивость
Окисление
Проводимость
CM Последствия коррозии металлов:
Снижение твердости металла
Изменение точки плавления
Увеличение пластичности
Появление поверхностных дефектов
Изменения кристаллической решетки
CM Состав благородных сплавов:
Золото
Никель
Хром и кобальт
Серебро и палладий
Никель и хром
CM Негативные свойства сплавов из золота:
Низкая твердость
Высокая абразивностъ
Низкая чистота
Цвет
CM По Siebert (1989) сплавы классифицируются на:
Благородные
Частичные
Неблагородные
Комбинированные
Многокомпонентные
CM Сплав, для металлического базиса частично-съемных пластинчатых протезов, должен быть:
Биосовместимым
Цитотоксичным
Коррозиеустойчивым
Полируемым
Разделяемым
CM Недостатки использования в титана изготовлении частично-съемных пластинчатых протезах:
Влияет на гибкость плеча ретенционного кламера из Co-Cr сплава
Низкий модуль эластичности приводит к увеличению размеров составляющих базиса
Не сохраняет теплоту тканей, приводит к дискомфорту во время пользования
Дороговизна установки плавления и литья для базисных изделий из титана
Титановые сплавы, легкоплавки, за счет низких температур плавления
CM Преимущества титановых сплавов:
Не провоцируют аллергических реакций
Термостабильны
Низкая массы
Не сохраняют теплоту
Низкоэластичны
CM Процесс плавления\литья сплавов это:
Переход сплава из твердого состояния в жидкое, за счет нагревания
Соединение ионов металлов химическими связями
Диффузия сплава в прессованную форму, под действием центробежных сил
Растворение компонентов сплавов в растворах для литья
Образование промежуточных межметаллических связей двумя поверхностями металлов
CM Во избежании микропор,следует использовать:
Сплавы с малым временем кристаллизации
Каталитическое снижение процессов охлаждения
Искуственное повышение скорости охлаждения
Умеренное предварительное нагревание сплава до литья
CM Выберите верные утверждения:
Введение олова\индия в благородные сплавы приводит к образованию оксидной слоя
Благородные сплавы тяжело полируются, за счет структуры молекулярной решетки
Добавление примесей, как индий и галий, снижают температуру плавления
Благородные сплавы тверже неблагородных
Эластичность благородного сплава прямо пропорционально объему добавок в нем
Уменьшение объемной неблагородного сплава не приводит к потере жесткости
Сплавы из никеля тверже драгоценных сплавов
Эластичность благородного сплава снижается прямо пропорционально объему добавок
Сплавы из кобальта устойчивее драгоценных сплавов
Изделия из неблагородных сплавов легче отливаются и обрабатываются в сравнении с благородными
Во время работы, сплавы не должны образовывать прочные соединения с керамикой
Термическое расширение сплава, должно быть приближенно к показателям керамики
Во время работы сплавы не должны изменять цвет керамики
Допускаются незначительные деформации сплавов во время работы
CM Особенности работы с титановыми сплавами:
Высокая температура плавления (около. 1700C)
Химически реактивен
Непостоянный оксидный слой
Биосовместимость зависит оксидной пленки
Легко вступает в реакцию с летучими веществами
CM Физические характеристики стоматологических материалов:
Отражаемость
Преломляемость
Теплопроводность
Эластичность
Коррозивность
CM Характеристики стоматологических материалов бывают:
Химическими
Физико-механическими
Биологическими
Химико- биологическими
Основными
CM Деформация может бывает:
Эластической
Твердой
Пластической
Комбинированной
Линейной
CM Наиболее распространенные методы определения жесткости по:
Brinell
Kennedy
Rockwell
Shore
Mohs
CM Коррозией, называют:
Разрушение внутренней кристаллической решетки под воздействием высоких температур
Деструкцией глубоких слоев, по периметру кристаллической решетки металла
Равномерное уменьшение толщины металла
Разрушение конструкций под влиянием токсико-химических субстанций
Процесс уменьшения в объеме за счет контактов с другими изделиями
CM Оптические свойства стоматологических материалов:
Прозрачность
Люминесцентность
Блеск
CM Цвет характеризуется:
Оттенками
Насыщенностью
Прозрачностью
Яркостью
Опаковостью
CM Методы определения цвета в стоматологии:
Визуальный
Объективный
Технический
Технико-визуальный
Субъективный
CM Этапы тестирований биосовместимости:
Начальные
Линейные
Вторичные
Заключительные
Фабричные
CM Тесты цитотоксичности заключаются в оценке:
Активности пролиферации клеток под воздействием экпериментального материала
Цельности клеточных мембран
Экспрессии генетического материала клеток
Развития воспалительных реакций в ответ на тестируемые субстанции
Побочных действий, оказываемых на ткани
CM Реактивность слизистой полости рта выражается:
Эритемами
Кератенизацией
Чувством жжения
Кровоточивостью десен
Окрашиванием предверия
CM Материалами высокой степени биологической опасности, являются:
Фосфорная кислота
Ванадий
Ртуть
Сплавы на основе Co- Cr
Оттискные материалы
CM Стоматологические материалы обладающие высокой степенью биологической опасности:
Цементы на основе кислот
Свето-отверждаемые композиты
Порошок необратимых гидроколлоидов
Сплавы на основе золота
Медикаментозные антисептические стоматологические растворы
CM Химические свойства стоматологических материалов:
Водорастворимость
CM Расширение материалов, бывает:
Линейным
Эластическим
Объемным
Эластично-линейным
Краевым
CM Выберите вещества, входящие в состав, стоматологического воска:
Натуральный воск
Искусственный воск
Вещества на основе фосфатов
Вещества на базе фтора
Добавки
CM Выберите примеры натурального воска:
Durawax
Пчелиный воск
Парафин
Озокерит
Flexowax
CM Примеры искусственного воска:
Церезин
Flexowаx C
Японский воск
Карнаубский воск
CM Основными группами химических соединений, которые входят в состав восков, являются:
Эфиры
Аминокислоты
Гидрокарбонаты
Основания
Белки
CM К недостаткам натуральных восков, относят:
Неоднородность текстуры
Высокая контаминированность
Высоко- очищеность
Константность
Предсказуемость текстуры
CM Некоторые важные физико-химические характеристики стоматологических восков:
Жесткость
Термическое расширение
Ограничение плавкости
Механические характеристики
CS Какие из нижеперечисленных утверждений, о точке плавления стоматологических восков, являются верными:
Плавкость не зависит от области применения воска
К стоматологическим воскам научно не корректно применение понятие «точка плавления», им свойствененн интервал плавления
Смешение восков не влияет на интервал плавления
Воска низко резистентны к высоким температурам
Предел топкости для натуральных и искусственных восков одинаков
CS Выберите из нижеперечисленных восков природные :
Epolene N-10
Acrawax
CS Выберите из нижеперечисленных восков искусственные:
CS Основным веществом в моделировочном воске, является:
Парафин или церезин
Натуральные или синтетические смолы
Микрокристалические вещества
CM Выберите вещества, используемые для снятия «эластичных» оттисков
Гидроколлоиды
Вещества для «жестких» оттисков
Эластомеры
Пасты на основе цинко-оксид-эвгенола
Воска
CM Выберите силиконовые субстанции для снятия оттисков:
Zeta plus
Speedex
Ortocar
Gelin
Micron
Xantopren
Sielast
CM Выберите верные утверждения об оттисках:
Оттиск – это негативная копия оттискного ложа
Оттиск необходим для любого типа эндодонтического лечения
Применяется для воспроизведения формы и структуры соседних зубов и прилежащих тканей
Используется при изготовлении диагностических моделей
Гипс, является современным оттискным материалом
CM Для оттискных материалов характерно:
Должны быть жесткими
Не должны содержать токсичных или раздражающих ткани веществ
Должны обладать приятным вкусом, запахом и консистенцией
Непродолжительный срок годности
Сохраняют форму и объем
CM Преемуществами применения диагностических моделей в стоматологии:
Являются основным элементом для изготовления реставрации и других конструкций
Являются 2-х мерной моделью ЗЧС
Применяются для документирования состояния ЗЧС до и после лечения
Применяются для постановки диагноза и составления плана лечения
Требуют определенного времени и дополнительных помещений для изготовления