1 |
How might using gold nanoparticles in electrochemical sensors enhance early-stage disease detection?
|
2. By increasing surface interactions for more accurate biomarker capture |
|
gold nanoparticlesช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวทำให้จับสารบ่งชี้โรคได้มากขึ้นและแม่นยำขึ้นในระยะเริ่มต้น |
Nanoparticlesเพิ่มพื้นที่ผิวและการดูดซับบนelectrodeช่วยเพิ่มความไวและความแม่นยำในการตรวจจับ(อ้างอิงจากบทความ Roles of Nanotechnology in Electrochemical Sensors) |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
2 |
Which of the following best explains how label-free electrochemical sensors support point-of-care medical diagnostics?
|
3. They provide direct measurement of target molecules with minimal preparation |
|
sensorแบบlabel-freeวัดสารเป้าหมายโดยตรงไม่ต้องใช้สารทำเครื่องหมายทำให้เหมาะกับการตรวจที่จุดดูแลผู้ป่วย(point-of-care) |
การตรวจจับแบบไม่ใช้ฉลากลดขั้นตอนและเวลาการเตรียมตัวทำให้เหมาะกับการใช้งานนอกห้องแล็บ(อ้างอิงจากบทความ Roles of Nanotechnology in Electrochemical Sensors) |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
3 |
Why is electrochemical transduction considered advantageous over optical transduction in medical diagnostic sensors?
|
2. It is more compatible with smartphone integration for remote analysis |
|
Electrochemical transductionสร้างสัญญาณไฟฟ้าที่วัดง่ายและสามารถconnectingกับอุปกรณ์พกพาเช่นสมาร์ทโฟนทำให้เหมาะกับการวิเคราะห์ทางไกล
|
sensorที่ใช้กลไกแปลงสัญญาณแบบไฟฟ้า(electrochemical)มีความเรียบง่าย so cheap and use low powerเหมาะกับระบบpoint-of-careและtelemedicine มากกว่าoptical sensors ที่ต้องใช้ระบบอ่านสัญญาณซับซ้อนกว่า |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
4 |
Which action would most effectively increase specificity in a sensor designed to detect a single disease biomarker?
|
3. Functionalizing the electrode with disease-specific aptamers |
|
การปรับแต่งพื้นผิวelectrodeด้วยaptamersที่จำเพาะเจาะจงต่อโรคช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจับbiomarker
|
พื้นฐานของbiosensor specificityคือการใช้biorecognition elements(เช่นaptamersหรือanti-body)ที่สามารถจับจำเพาะกับเป้าหมายซึ่งทำให้ผลการวิเคราะห์แม่นยำขึ้นและลดfalse positives ในการวินิจฉัยทางการแพทย์ |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
5 |
In a scenario where a sensor must detect ultra-low concentrations of a cancer biomarker, which modification is most critical?
|
3. Incorporating nanostructures to increase surface-to-volume ratio |
|
โครงสร้างนาโนช่วยเพิ่มพื้นที่ผิว ทำให้จับbiomarkerได้มากขึ้น |
ทฤษฎีหลักคิด:การเพิ่มsurface-to-volume ratioช่วยขยายโอกาสในการตรวจจับสาร
อ้างอิง:ใช้ในbiosensorsเพื่อเพิ่มความไวเช่นgold nanoparticles,carbon nanotubes |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
6 |
Why might two electrochemical sensors using the same nanomaterial produce inconsistent results?
|
3. Variations in nanomaterial synthesis affect structural uniformity |
|
กระบวนการผลิตNanomaterial อาจไม่สม่ำเสมอทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้า-เคมีต่างกัน |
ทฤษฎีหลักคิด:ความละเอียดระดับนาโนส่งผลต่อพื้นที่ผิว,การจับโมเลกุล,สัญญาณไฟฟ้า
อ้างอิง:ความไม่สม่ำเสมอของขนาด,รูปร่างหรือการกระจายตัวของอนุภาคส่งผลต่อประสิทธิภาพของsensorในระดับtrace detection |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
7 |
Which characteristic makes nanotechnology-based electrochemical sensors especially suitable for wearable medical devices?
|
3. They allow miniaturization without losing sensitivity |
|
nanotechnologyช่วยให้sensorขนาดเล็กลงได้ โดยยังตรวจจับสัญญาณทางชีวภาพได้แม่นยำ |
ทฤษฎีหลักคิด:พื้นที่ผิวที่มากขึ้นต่อปริมาตรของโครงสร้างนาโนช่วยเพิ่มการจับสัญญาณและยังใช้พลังงานต่ำเหมาะกับอุปกรณ์สวมใส่
อ้างอิง:Electrochemical nanobiosensorsใช้โครงสร้างนาโนเช่นgrapheneหรือgold nanoparticlesซึ่งสามารถรวมในอุปกรณ์ขนาดเล็กโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการวัด |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
8 |
What would likely happen if the bioreceptor layer is poorly immobilized on the sensor surface?
|
3. Target biomolecules may not bind effectively, leading to weak or inaccurate signals |
|
ถ้าชั้น bioreceptorติดไม่ดีtarget Moleculeจะจับไม่ได้เต็มที่ทำให้สัญญาณอ่อนหรือผิดพลาด |
ทฤษฎีหลักคิด:การตรึง bioreceptorอย่างมั่นคงบนพื้นผิวsensorจำเป็นต่อความแม่นยำและความเสถียรของการตรวจจับ
อ้างอิง:หลักการimmobilizationในbiosensor designช่วยให้การรับรู้Target Substanceมีประสิทธิภาพ(อ้างอิงจาก Biosensors & Bioelectronics) |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
9 |
Which modification would most directly enhance electron transfer in the sensor system?
|
2. Incorporating carbon nanotubes on the electrode surface |
|
Carbon nanotubesเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีช่วยเพิ่มการถ่ายโอนอิเล็กตรอนบนผิวelectrode |
ทฤษฎีหลักคิด:การเพิ่มวัสดุนำไฟฟ้าระดับนาโนช่วยลดความต้านทานและเพิ่มความไวของsensor
อ้างอิง:การใช้carbon nanotubesในelectrochemical sensorsเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนอิเล็กตรอน(อ้างอิง Biosensors & Bioelectronics, 2019) |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
10 |
How can digital sensing technologies best support personalized cancer care?
|
2. By collecting real-time data on patient-specific symptoms and responses |
|
เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเก็บข้อมูลสุขภาพและอาการของผู้ป่วยแบบเรียลtimeทำให้สามารถปรับการรักษาให้เหมาะกับแต่ละคน |
ทฤษฎีหลักคิด:การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และแบบเฉพาะบุคคล(personalized medicine)ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการรักษา
อ้างอิง:Digital sensingในcancer careช่วยให้การดูแลเป็นแบบเฉพาะบุคคลและตอบสนองได้เร็ว(ดูบทความ Digital Sensing Technologies in Cancer Care) |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
11 |
If a clinician needs to monitor fatigue and motion in cancer patients at home, which device should be prioritized?
|
2. Smart accelerometers in wearables |
|
accelerometersในอุปกรณ์สวมใส่สามารถวัดการเคลื่อนไหวและระดับความเหนื่อยล้าแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับติดตามสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน |
ทฤษฎีหลักคิด:การใช้sensorวัดการเคลื่อนไหวในwearable devicesช่วยเก็บข้อมูลพฤติกรรมและฟังก์ชันทางกายภาพของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
อ้างอิง:การติดตามผู้ป่วยมะเร็งโดยใช้accelerometersในอุปกรณ์สวมใส่ได้รับการยอมรับในdigital healthและremote patient monitoring(ดูบทความ Digital Sensing Technologies in Cancer Care) |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
12 |
Why is combining sensor data with patient-reported outcomes (PROs) important in digital cancer care?
|
3. It allows a holistic understanding of patient experience |
|
การรวมข้อมูลsensorกับข้อมูลที่ผู้ป่วยรายงานเองช่วยให้เห็นภาพรวมทั้งอาการและผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน |
ทฤษฎีหลักคิด:การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ(PROs)ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณจากsensorช่วยเพิ่มความเข้าใจในสุขภาพและการตอบสนองต่อการรักษา
อ้างอิง:การใช้PROs ร่วมกับdigital sensorเป็นแนวทางสำคัญในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างครบวงจร(Digital Sensing Technologies in Cancer Care) |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
13 |
A hospital invested in wearable digital monitoring but received low engagement from patients. Which of the following is most likely a contributing factor?
|
3. Low digital health literacy among patients |
|
ผู้ป่วยที่มีความรู้ด้านdigital healthต่ำอาจไม่เข้าใจหรือใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่จึงทำให้การมีส่วนร่วมต่ำ |
ทฤษฎีหลักคิด:ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการยอมรับและใช้งานระบบดูแลdigital healthอย่างมีประสิทธิภาพ
อ้างอิง:การศึกษาชี้ว่าความรู้ด้านdigital healthเป็นอุปสรรคหลักต่อการนำเทคโนโลยีในโรงพยาบาลมาใช้จริง(Digital Sensing Technologies in Cancer Care) |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
14 |
Which future trend is most aligned with the development of emerging digital cancer platforms?
|
2. Creation of pocket-sized biosensing tools integrated with smartphones |
|
technology digitalมุ่งพัฒนาอุปกรณ์sensorขนาดเล็กพกพาสะดวกและเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจวินิจฉัย |
ทฤษฎีหลักคิด:การรวมbiosensorsกับสมาร์ทโฟนช่วยให้การตรวจจับข้อมูลสุขภาพเป็นแบบเรียลไทม์และแบบเฉพาะบุคคล
อ้างอิง:แนวโน้มเทคโนโลยีสุขภาพในoncologyเน้นอุปกรณ์พกพาและการเชื่อมต่อดิจิทัล(Digital Sensing Technologies in Cancer Care) |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
15 |
How can real-time symptom monitoring positively affect treatment decisions?
|
3. By enabling rapid intervention before major deterioration |
|
การติดตามอาการแบบเรียลtimeช่วยให้แพทย์รู้ความเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยเร็วและสามารถปรับการรักษาได้ทันก่อนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง |
ทฤษฎีหลักคิด:การเฝ้าระวังข้อมูลสุขภาพอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษา
อ้างอิง:Digital sensing technologiesช่วยในการตัดสินใจรักษาที่แม่นยำและทันท่วงทีในcancer care(Digital Sensing Technologies in Cancer Care) |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
16 |
Which technology is best suited to detect rare cancer biomarkers with high precision?
|
1. Digital ELISA |
|
Digital ELISAมีความไวสูงสามารถตรวจจับbiomarkersที่มีความเข้มข้นต่ำมากได้อย่างแม่นยำ |
ทฤษฎีหลักคิด:เทคนิคดิจิทัลELISAใช้การตรวจนับโมเลกุลแบบดิจิทัลเพิ่มความแม่นยำและลดสัญญาณรบกวนในการวัด
อ้างอิง:Digital ELISAถูกใช้ในงานวิจัยเพื่อการตรวจจับbiomarkerระดับต่ำในโรคมะเร็ง(Digital Sensing Technologies in Cancer Care) |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
17 |
Why is collaboration between data scientists and clinicians essential in digital oncology platforms?
|
3. Data insights require clinical validation for real-world use |
|
ข้อมูลและโมเดลที่วิเคราะห์โดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลต้องได้รับการยืนยันและตีความโดยแพทย์เพื่อให้ใช้ได้จริงกับผู้ป่วย |
ทฤษฎีหลักคิด:การบูรณาการความรู้ทางคลินิกและข้อมูลช่วยเพิ่มความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของdigital platforms
อ้างอิง:ความร่วมมือระหว่างdata scientistsและcliniciansเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาdigital oncology(Digital Sensing Technologies in Cancer Care) |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
18 |
Which outcome is most likely when cancer patients actively use digital health tools to track their condition?
|
2. They engage more actively in shared treatment decisions |
|
การใช้digital health toolsช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจสุขภาพตนเองดีขึ้น และสามารถร่วมตัดสินใจในการรักษากับแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
ทฤษฎีหลักคิด:patient empowerment ผ่านข้อมูลและการติดตามสุขภาพส่งเสริมความร่วมมือในการรักษา
อ้างอิง:การใช้digital health toolsเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการตัดสินใจทางการแพทย์(Digital Sensing Technologies in Cancer Care) |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
19 |
A research team is developing a highly selective electrochemical sensor for detecting cancer biomarkers in blood. Based on the diagram, which combination of nanoparticle properties would most likely enhance both specificity and signal sensitivity?
|
2. Small spherical particles with antibody-conjugated targeting ligands |
|
ขนาดเล็กและรูปร่างทรงกลมช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสขณะที่การเชื่อมต่อกับanti-bodyช่วยเพิ่มความจำเพาะเจาะจงต่อเป้าหมาย |
ทฤษฎีหลักคิด:การใช้อนุภาคนาโนที่มีการปรับแต่งพื้นผิวด้วยbiomolecule เช่นanti-body ช่วยเพิ่มการจับกับbiomarkerและส่งสัญญาณที่ไวขึ้น
อ้างอิง:Nanoparticles functionalized with antibodies enhance selectivity and sensitivity in electrochemical biosensors(อ้างอิง: Biosensors & Bioelectronics, 2020 Digital Sensing Technologies in Cancer Care) |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|
20 |
A hospital is planning to adopt a single digital sensing platform to support a wide range of diagnostic applications. Based on the image, which of the following most justifies this decision?
|
2. One platform can be customized to detect toxins, cancer biomarkers, and heavy metals using interchangeable biorecognition elements |
|
digital platformsสามารถปรับแต่งได้ด้วยชั้นbioreceptorที่เปลี่ยนได้ทำให้รองรับการตรวจวัดเป้าหมายหลากหลายชนิดได้ในเครื่องเดียว |
ทฤษฎีหลักคิด:ความยืดหยุ่นของDigital sensing platformsช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย
อ้างอิง:Digital sensing platformsถูกออกแบบให้ปรับเปลี่ยนใช้งานได้กับbiomarkerหลายประเภทและสารพิษ(Digital Sensing Technologies in Cancer Care) |
7 |
-.50
-.25
+.25
เต็ม
0
-35%
+30%
+35%
|