Тест: Фармтехна 9


Список вопросов


1. ДЛЯ ОЧИСТКИ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1) отстаивание
2) мембранный фильтр
3) нутч-фильтр
4) фильтр-грибок

2. ПИРОГЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА ИЗ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ МОЖНО УДАЛИТЬ

1) центрифугированием
2) термически
3) химически
4) ультрафильтрованием

3. ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ В АМПУЛАХ НА ОТСУТСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЛЯ

1) 10% ампул
2) 90% ампул
3) 100% ампул
4) 50% ампул

4. ДЕМИНЕРИЛИЗАЦИЮ ВОДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

1) с помощью ультразвука
2) на ионообменных смолах
3) ультрафильтрацией
4) кипячением

5. СТЕРИЛИЗАЦИЮ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ В АМПУЛАХ ПРОВОДЯТ

1) паром под давлением
2) радиацией
3) химически
4) УФ светом

6. НЕВОДНЫМ РАСТВОРИТЕЛЕМ ДЛЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ

1) бензиловый спирт
2) вазелиновое масло
3) этилолеат
4) полиэтиленгликоль

7. ТЕРМИЧЕСКАЯ CТОЙКОСТЬ АМПУЛЬНОГО СТЕКЛА ЗАВИСИТ ОТ НАЛИЧИЯ

1) кремния оксида
2) калия оксида
3) натрия оксида
4) магния оксида

8. ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ АМПУЛЬНОГО СТЕКЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1) оптическим методом
2) по разности значения pH воды очищенной до и после стерилизации
3) по разности значения рН раствора 0,1 н НСl до стерилизации и после стерилизации
4) кондуктометрически

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АМПУЛЬНОГО СТЕКЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

1) адсорбирующая способность
2) прочность
3) химическая стойкость
4) плотность

10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ АМПУЛЬНОГО СТЕКЛА

1) внешний вид, плотность, температура плавления около 1700 оС, наличие в составе окислов металлов
2) термическая устойчивость, химическая устойчивость, механическая прочность, необходимая хрупкость, прозрачность, легкоплавкость, бесцветность
3) отсутствие механических включений, отсутствие стеклянной пыли, отсутствие оптической активности
4) прозрачность, цветность, рН водного извлечения, высокая прочность, отсутствие хрупкости

11. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ СТЕРИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1) легкость вскрытия, возможность загрязнения раствора компонентами полимерной упаковки, возможность адсорбции лекарственного вещества на поверхности полимера
2) надежная защита от ультрафиолета, легкость вскрытия, устойчивость при стерилизации
3) отсутствие травмирующих осколков при вскрытии, высокая стоимость, возникновение внутренних напряжений
4) надежная защита от кислорода воздуха, легкость вскрытия, устойчивость при стерилизации

12. К ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ОТНОСЯТСЯ

1) отсутствие бактерий семейства Pseudomonas aeruginosa, восстанавливающих веществ, цветность, мутность
2) отсутствие бактерий семейства Staphylococcus aureus, бактериальных эндотоксинов, ионов железа, механических частиц
3) бактериальные эндотоксины, электропроводность, микробиологическая чистота, значение рН, сухой остаток, отсутствие восстанавливающих веществ, углерода диоксида, нитратов и нитритов, хлоридов, сульфатов, кальция и магния
4) отсутствие бактерий семейства Enterobacteriaceae, аммония, тяжелых металлов, механических частиц, пирогенов

13. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

1) обратный осмос, электродеионизация
2) обратный осмос, дистилляция
3) перегонка, ректификация
4) ультрафильтрация, ионный обмен

14. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ

1) диализ через полупроницаемую мембрану с последующим посевом в чашках Петри
2) инкубационный в течение двух недель
3) на кроликах, ультрафильтрацией
4) прямой посев на питательную среду, метод мембранной фильтрации

15. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СУСПЕНЗИЙ

1) перколяция
2) измельчение твердой фазы в жидкой среде
3) капельный метод
4) реперколяция

16. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭМУЛЬСИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ

1) дисмембратор, дезинтегратор, электроплазмолизатор
2) магнитострикционные и электрострикционные излучатели, дезинтегратор
3) скоростные мешалки, РПА, магнитострикционные и электрострикционные излучатели, электроплазмолизатор импульсный
4) электроплазмолизатор импульсный, магнитострикционные излучатели

17. ЭМУЛЬСИЮ В ПРОИЗВОДСТВЕ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА РПА ПОЛУЧАЮТ СПОСОБОМ

1) механического диспергирования
2) коацервации
3) ультразвукового диспергирования
4) солюбилизации

18. ПРОПЕЛЛЕРНЫЕ МЕШАЛКИ СОЗДАЮТ

1) зоны сжатия и разрежения
2) турбулентное движение жидкости
3) круговое и осевое движение жидкости
4) кавитационные полости

19. РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ СОЗДАЮТ

1) турбулентное движение жидкости
2) интенсивные механические воздействия на частицы дисперсной фазы, вызывая турбулизацию и пульсацию смеси
3) круговое и осевое движение жидкости
4) зоны сжатия и разрежения

20. ДИСПЕРГИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКА ОСНОВАНО НА

1) возникновении волны ультразвукового диапазона
2) возникновении пузырьков во всем объеме
3) турбулизации и вибрации
4) попеременном чередовании зон разрежения с возникновением кавитационных полостей сжатия, сопровождающегося их схлопыванием