ตรวจข้อสอบ > ศิโรรัตน์ ส่งแสง > Medical & Health Sciences (Secondary Level) | สาขาการแพทย์และสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษา > Part 1 > ตรวจ

ใช้เวลาสอบ 15 นาที

Back

# คำถาม คำตอบ ถูก / ผิด สาเหตุ/ขยายความ ทฤษฎีหลักคิด/อ้างอิงในการตอบ คะแนนเต็ม ให้คะแนน
1


What is the main advantage of using nanomaterials in electrochemical sensors for medical diagnostics?

3. They enhance sensitivity and surface area for detection

บทความระบุไว้อย่างชัดเจนว่า: * "Nanotechnology-enhanced sensors offer remarkable improvements in **sensitivity**, specificity, miniaturization..." (เซ็นเซอร์ที่เสริมด้วยนาโนเทคโนโลยีมีการปรับปรุงที่โดดเด่นในด้านความไว ความจำเพาะเจาะจง การย่อขนาด...) * the unique properties of nanomaterials that **enhance sensor performance" (คุณสมบัติเฉพาะของนาโนวัสดุที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์...) แม้ว่าบทความจะไม่ได้ระบุคำว่า "พื้นที่ผิว (surface area)" โดยตรง แต่โดยนัยแล้ว "คุณสมบัติเฉพาะของนาโนวัสดุที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์"

"Nanotechnology-enhanced sensors offer remarkable improvements in **sensitivity**, specificity, miniaturization..." "...the unique properties of nanomaterials that **enhance sensor performance**...

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

2


Which of the following nanomaterials is frequently mentioned as enhancing sensor conductivity?

2. Gold nanoparticles

ระบุถึงการรวม "nanomaterials such as nanoparticles, nanowires, nanotubes, and graphene" เข้าไปในเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ * Gold Nanoparticles จัดอยู่ในกลุ่ม "nanoparticles" ที่กล่าวถึงในบทความ * แม้ว่าบทความจะไม่ได้เจาะจงว่า "Gold Nanoparticles" ช่วยเพิ่มการนำไฟฟ้าโดยตรง แต่ในทางวิทยาศาสตร์ อนุภาคนาโนทองคำ (Gold Nanoparticles) เป็นที่ทราบกันดีว่ามีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมและมักถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการนำไฟฟ้าและเพิ่มพื้นที่ผิวในเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการถ่ายโอนอิเล็กตรอนและเพิ่มความไวของสัญญาณ

"nanomaterials such as nanoparticles, nanowires, nanotubes, and graphene"

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

3


Why are carbon-based nanomaterials such as carbon nanotubes (CNTs) useful in electrochemical sensors?

3. They improve electron transfer and mechanical strength

จากการที่บทความกล่าวถึง "nanotubes" และ "graphene" ซึ่งเป็นวัสดุนาโนคาร์บอน และเน้นย้ำถึงการ "enhance sensor performance" และ "improvements in sensitivity" ทำให้สามารถอนุมานได้ว่าคุณสมบัติเด่นของวัสดุเหล่านี้คือการ **ปรับปรุงการถ่ายโอนอิเล็กตรอน** (ซึ่งส่งผลต่อความไว) และมี **ความแข็งแรงทางกล** (ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและความทนทานของเซ็นเซอร์)

"This review article explores the integration of nanomaterials such as nanoparticles, nanowires, nanotubes, and graphene in electrochemical sensors and their transformative impact on disease detection and health monitoring." "Nanotechnology-enhanced sensors offer remarkable improvements in sensitivity, specificity, miniaturization, and making them ideal for point-of-care testing and real-time analysis." "Improvements in **sensitivity**" "This review article provides a comprehensive information about the types and mechanisms of electrochemical sensors, the unique properties of nanomaterials that enhance sensor performance, and the diverse medical applications..."

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

4


What is one challenge in integrating nanotechnology with electrochemical sensors for medical use?

3. Issues in reproducibility and standardization

"standardization" (การสร้างมาตรฐาน) เป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่กล่าวถึงโดยตรง การสร้างมาตรฐานมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ "reproducibility" (ความสามารถในการทำซ้ำ) ซึ่งเป็นปัญหาทางเทคนิคที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีมีความสม่ำเสมอและเชื่อถือได้สำหรับการใช้งานทางการแพทย์ การขาดมาตรฐานที่ชัดเจนและความยากในการทำซ้ำผลลัพธ์เป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในวงกว้างและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล (regulatory concerns)

"It consolidates the recent advances in digital sensor platforms for cancer diagnosis and the associated critical challenges, such as regulatory concerns, standardization, and ethical considerations.“

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

5


Which technique is commonly used to enhance the signal in nanotechnology-based electrochemical sensors?

2. Enzyme labeling

จากข้อมูลในบทความที่กล่าวถึงการใช้ **เอนไซม์** ใน **ไบโอเซ็นเซอร์** และความสามารถของ **นาโนวัสดุ** ในการ **เสริมสัญญาณผ่านการตรึงชีวโมเลกุล** นั้น สอดคล้องกับหลักการของเทคนิค **Enzyme Labeling** ซึ่งเป็นวิธีที่แพร่หลายในการขยายสัญญาณในเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า โดยเอนไซม์ที่ถูกตรึงจะทำปฏิกิริยาที่สร้างผลิตภัณฑ์ทางเคมีไฟฟ้าจำนวนมากต่อเหตุการณ์การจับเป้าหมายเพียงครั้งเดียว ส่งผลให้สัญญาณโดยรวมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

**1.2.2. Types of electrochemical sensors** บทความระบุว่า "Biosensors incorporate a biological recognition element such as **enzymes**, antibodies, or nucleic acids, that specifically interacts with the target analyte... The most common example is the glucose biosensor, which uses the **enzyme glucose oxidase to detect glucose levels in blood**." * ในหัวข้อ **1.3.1. Enhancing sensitivity and specificity** บทความระบุว่า "For instance, **gold nanoparticles can enhance the electrochemical signal by providing a large surface area for the immobilization of biomolecules, leading to higher sensitivity** in detecting low-abundance biomarkers."

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

6


Why is biocompatibility crucial in designing electrochemical sensors for medical diagnostics?

2. To prevent rejection or toxicity in biological systems

แม้ว่าบทความที่คุณให้มาจะไม่ได้ใช้คำว่า "biocompatibility" โดยตรง แต่ได้เน้นย้ำถึงการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าที่เสริมด้วยนาโนเทคโนโลยีใน "medical diagnostics" (การวินิจฉัยทางการแพทย์) และ "health monitoring" (การติดตามสุขภาพ) ซึ่งหมายถึงการที่เซ็นเซอร์เหล่านี้จะต้องสัมผัสหรือใช้งานภายในสภาพแวดล้อมทางชีวภาพของร่างกายมนุษย์หรือตัวอย่างทางชีวภาพ

ในส่วน **1. Introduction** ระบุว่า "The primary goal of medical diagnostics is to enable early and accurate detection of medical conditions which is essential for effective treatment and improved patient outcomes." และ "Accurate diagnostic tools are crucial for identifying specific biomarkers and genetic variations that inform personalized treatment strategies." * ในส่วน **1.3. The role of nanotechnology in modern medical diagnostics** บทความกล่าวถึง "Medical applications of electrochemical sensors have been schematically presented in Fig. 3." และกล่าวถึงการตรวจจับ "low-abundance biomarkers" และ "pathogen identification"

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

7


How do label-free electrochemical sensors differ from labeled ones?

3. They do not rely on additional reagents or markers

ข้อแตกต่างหลักคือเซ็นเซอร์แบบไร้ป้ายไม่ต้องอาศัยรีเอเจนต์หรือเครื่องหมายเพิ่มเติมในการสร้างสัญญาณที่ตรวจจับได้

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีแบบ ไร้ป้าย (label-free) และแบบ ติดป้าย (labeled) อยู่ที่วิธีการสร้างสัญญาณที่ตรวจจับได้: * เซ็นเซอร์แบบติดป้าย (Labeled Electrochemical Sensors): * จำเป็นต้องมีการติด "ป้าย" (label) หรือ "เครื่องหมาย" (marker) เพิ่มเติมเข้ากับสารที่ต้องการตรวจจับ หรือเข้ากับโมเลกุลที่ทำหน้าที่จดจำ (เช่น แอนติบอดี) * ป้ายเหล่านี้มักจะเป็นโมเลกุลที่สามารถสร้างสัญญาณไฟฟ้าเคมีได้โดยตรง (เช่น เอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาผลิตสารไฟฟ้าเคมี, อนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเคมี) หรือเป็นสารที่สามารถแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเคมีได้ * การมีป้ายนี้เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสัญญาณที่เซ็นเซอร์สามารถวัดได้ * เซ็นเซอร์แบบไร้ป้าย (Label-Free Electrochemical Sensors): * ไม่จำเป็นต้องใช้ป้ายหรือรีเอเจนต์เพิ่มเติม ในการสร้างสัญญาณ * การตรวจจับเกิดขึ้นโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไฟฟ้าเคมีบนพื้นผิวเซ็นเซอร์ที่เกิดจากการจับกันของสารที่ต้องการตรวจจับกับไบโอรีเซพเตอร์

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

8


What is one promising application of nanotech-based electrochemical sensors?

2. Early detection of disease biomarkers

* 5.1.1. Glucose detection

* 5.1.1. Glucose detection * 5.1.2. Cholesterol detection * 5.1.3. Cancer biomarker detection

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

9


Which of the following factors most directly affects the sensor's detection limit?

2. Nanomaterial surface-to-volume ratio

แม้ว่าบทที่ 2 จะไม่ได้ระบุคำว่า "อัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรของวัสดุนาโน" โดยตรง แต่ได้ปูพื้นฐานว่า "การเลือกใช้วัสดุสำหรับขั้วไฟฟ้าทำงานมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ รวมถึงความไว" ซึ่งในเซ็นเซอร์นาโน วัสดุนาโนที่มีอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรสูงนี่แหละที่ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความไว และลดขีดจำกัดการตรวจจับเป็นหลัก

* 2.1.1. Types of electrodes in electrochemical sensing

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

10


What is one of the primary goals of using digital sensing technologies in cancer care?

3. Enable earlier and more personalized diagnosis

บทความข้อที่6เน้นย้ำถึงข้อดีต่างๆ ของเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีที่เสริมด้วยนาโนเทคโนโลยี ซึ่งล้วนสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวอย่างชัดเจน

* 6.1. Sensitivity and specificity (ความไวและความจำเพาะ): * "The effectiveness of diagnostic tools... is largely determined by their sensitivity and specificity." * 6.1.1. Enhancements in sensitivity * 6.1.2. Enhancements in specificity * 6.3. Rapid response and real-time monitoring

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

11


Which type of sensor is often used to monitor physical activity in cancer patients?

3. Accelerometers

เครื่องวัดความเร่งเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการติดตามกิจกรรมทางกายในผู้ป่วยมะเรเร็ง เนื่องจากมีความสามารถในการวัดการเคลื่อนไหว ความเร่ง และมักจะนับจำนวนก้าวได้อย่างแม่นยำ ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินระดับกิจกรรม ระบุความเหนื่อยล้า และประเมินประสิทธิผลของการบำบัดที่มุ่งเน้นการปรับปรุงการทำงานทางกายภาพและคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยนี้

5.1.3. Cancer biomarker detection

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

12


Why are patient-reported outcomes important in digital cancer care systems?

3. They provide subjective data complementing sensor metrics

มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบดิจิทัล เพราะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าจากมุมมองของผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถจับภาพได้ด้วยการวัดเชิงวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว

-

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

13


What is one major advantage of real-time digital sensing in cancer treatment?

3. Rapid detection of deterioration in patient condition

ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการตรวจจับแบบดิจิทัลแบบเรียลไทม์ ข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดค่ะ💕

-

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

14


Which of the following is a key barrier to implementing digital sensing in routine oncology practice?

3. Limited digital literacy among patients and providers

การนำระบบการตรวจจับแบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติทางมะเร็งวิทยาตามปกติ (routine oncology practice) มีอุปสรรคสำคัญหลายประการ และหนึ่งในนั้นที่โดดเด่นคือ ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลที่จำกัดในหมู่ผู้ป่วยและผู้ให้บริการ (Limited Digital Literacy Among Patients And Providers)

หัวข้อที่7

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

15


Which stakeholders are considered central to the adoption of digital cancer care platforms?

2. Patients and healthcare providers

ในการนำแพลตฟอร์มการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบดิจิทัลมาใช้ให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

6.3.3

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

16


Digital sensing systems collect which combination of data types for cancer care optimization?

2. Sensor metrics and patient-reported outcomes

ระบบการตรวจจับแบบดิจิทัล (Digital sensing systems) สำหรับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลนั้น จะรวบรวมข้อมูลหลักสองประเภทที่เสริมซึ่งกันและกัน * Sensor Metrics (ข้อมูลจากเซ็นเซอร์) * Patient-Reported Outcomes (PROs) (ผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วย)

หัวข้อที่8.3.1 To provide comprehensive health monitoring, future sensors should be capable of simultaneously detecting multiple analytes. Research should focus on the development of multiplexed sensors that can provide a holistic view of a patient's health status. This involves the design of sensor arrays and the use of advanced signal processing techniques to differentiate and quantify multiple targets.

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

17


How do digital sensors contribute to improving the quality of life in cancer patients?

3. By enabling symptom tracking and early intervention

เซ็นเซอร์ดิจิทัลมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งโดยการเปิดใช้งานการติดตามอาการและการแทรกแซงอย่างรวดเร็ว (Enabling Symptom Tracking And Early Intervention)

8.1. Emerging trends in nanotechnology and electrochemical sensing: * "The integration of nanotechnology enhanced electrochemical sensors with wearable and flexible electronics is paving the way for continuous health monitoring. Flexible substrates such as polymers and textiles can be embedded with nanostructured sensors, enabling real-time monitoring of physiological parameters like glucose levels, electrolytes, and other biomarkers directly from sweat, tears, or interstitial fluid. This trend is leading to the development of non-invasive, user-friendly diagnostic devices that can provide continuous health data [155,156]." * การเชื่อมโยง: การติดตามพารามิเตอร์ทางสรีรวิทยาอย่างต่อเนื่องและข้อมูลเรียลไทม์จากอุปกรณ์สวมใส่และยืดหยุ่นได้ ช่วยให้สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติได้ทันที ซึ่งเป็นพื้นฐานของการติดตามอาการและนำไปสู่การแทรกแซงที่รวดเร็ว * "Combining nanotechnology-based electrochemical sensors with wireless technologies is creating new possibilities for remote health monitoring and telemedicine. These sensors can transmit real-time data to healthcare providers via wireless networks, allowing for timely intervention and personalized treatment. Advances in miniaturization and power management are facilitating the integration of these sensors into portable and wearable devices [157,158]." * การเชื่อมโยง: การส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังผู้ดูแลสุขภาพผ่านระบบไร้สาย ทำให้สามารถ "timely intervention and personalized treatment" (การแทรกแซงที่ทันท่วงทีและการรักษาแบบเฉพาะบุคคล) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการที่สามารถตรวจจับการทรุดโทรมของสภาพผู้ป่วยได้เร็ว จากส่วน 8.3. Future research directions: * "The future of medical diagnostics is moving towards non-invasive, continuous monitoring. Research should explore the development of wearable electrochemical sensors that can provide real-time data on various health parameters. This includes flexible and stretchable sensors that can conform to the skin or be embedded in clothing." * การเชื่อมโยง: การเน้นการวิจัยไปที่ "non-invasive, continuous monitoring" (การติดตามอย่างต่อเนื่องแบบไม่รุกราน) ด้วยเซ็นเซอร์สวมใส่ได้ ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลสุขภาพแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ตรวจพบปัญหาและจัดการอาการได้เร็วขึ้น แม้ว่าบทความนี้จะไม่ได้ใช้คำศัพท์ตรงตัวเหมือนในตัวเลือก แต่แนวคิดหลักที่นำเสนอคือการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์นาโนเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพแบบเรียลไทม์และต่อเนื่อง ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้สามารถ "timely intervention" (การแทรกแซงที่ทันท่วงที) และ "personalized treatment" (การรักษาแบบเฉพาะบุคคล) ซึ่งสิ่งเหล่านี้โดยรวมแล้วจะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่ย

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

18


What does the article suggest about the future direction of digital sensing in cancer care?

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

19


Based on the diagram, which of the following would most likely result in a false signal output in an electrochemical sensor for medical diagnostics?

1. Using a transducer made of non-conductive materials

จากบทบาทของทรานสดิวเซอร์ตามที่แสดงในไดอะแกรม การใช้วัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าสำหรับทรานสดิวเซอร์จะขัดขวางการทำงานของเซ็นเซอร์ตั้งแต่ต้น ทำให้เกิด "false signal output" หรือไม่มีสัญญาณเลย ซึ่งถือเป็นข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุด

(อ้างอิงจาก Diagram): จากไดอะแกรมที่แสดงโครงสร้างและการทำงานของเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมี: * ทรานสดิวเซอร์ (Transducer) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำหน้าที่ เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี/ชีวภาพ (Physical or Chemical Changes) ที่เกิดขึ้นจากการจับกันของสารตัวอย่างกับไบโอรีเซพเตอร์ ให้กลายเป็น สัญญาณไฟฟ้าที่สามารถวัดได้ (Electrochemical signal) ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังอิเล็กโทรดและระบบประมวลผลเพื่อสร้างสัญญาณเอาต์

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

20


Based on the image, which of the following scenarios best demonstrates the advantage of using emerging digital platforms in cancer diagnostics?

3. A portable chip-based sensor detects protein biomarkers from a blood sample within minutes

ข้อนี้ สะท้อนถึงข้อได้เปรียบที่สำคัญของแพลตฟอร์มดิจิทัลเหล่านี้อย่างชัดเจนที่สุด

* A Patient Undergoes Surgery Before Any Digital Screening Is Conducted (ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดก่อนที่จะมีการคัดกรองแบบดิจิทัลใดๆ): ข้อนี้อธิบายถึงสถานการณ์ที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์จาก "การคัดกรองแบบดิจิทัล" ก่อนการผ่าตัด ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการวินิจฉัยและคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆ

7

-.50 -.25 +.25 เต็ม 0 -35% +30% +35%

ผลคะแนน 125.65 เต็ม 140

แท๊ก หลักคิด
แท๊ก อธิบาย
แท๊ก ภาษา