对比增强MRA对流动失相位不敏感的主要原因是()。
第1题:
A、时间飞跃法MRA(TOF-MRA)
B、相位对比MRA(PC-MRA)
C、对比增强MRA(CE-MRA)
D、相位对比MRA需静脉注射对比剂
E、对比增强MRA需静脉注射对比剂
第2题:
对比增强MRA对流动失相位不敏感的主要原因是:()。
A、注射了造影剂
B、扫描速度更快
C、选择了很短的TR和TE
D、应用了表面线圈
E、应用了高切换率的梯度场
第3题:
关于血流的属性对相位对比法(PC)MRA的影响,正确的是()
第4题:
与其它MRA技术相比,对比增强MRA对流动失相位不敏感的主要原因是()
第5题:
飞跃时间(TOF)法MRA显示血管的主要机理为()。
第6题:
血流呈现高信号的原因不包括()
第7题:
流入扫描层面的未饱和血液受到激发
流动血液和相位变化
使用了较长的TR
使用了特殊的射频脉冲
使用了特殊的表面线圈
第8题:
梯度场强和切换率
静磁场强度
射频脉冲
相位和频率编码
第9题:
接收信号的灵敏度
空间定位的准确性
梯度线圈的线性
梯度场强的高低与切换率的快慢
梯度场的均匀性和正交性
第10题:
注射了造影剂
扫描速度更快
选择了很短的TR和TE
应用了表面线圈
缩短了血液的T1值
第11题:
三维图像质量对梯度场要求很高
防止涡流故双极梯度场施加时间很短
要有强的静磁场和窄的脉冲
梯度线圈要保证上升和降落时间最短
要有足够的梯度场强,克服B0的不均匀
第12题:
相位对比MRA需静脉注射对比剂
时间飞跃法MRA(TOF-MRA)
对比增强MRA(CE-MRA)
相位对比MRA(PCMRA)
对比增强MRA需静脉注射对比剂
第13题:
血管成像技术(MRA)技术不包括
A、时间飞跃法MRA(TOF-MRA)
B、相位对比MRA(PC-MRA)
C、对比增强MRA(CE-MRA)
D、相位对比MRA需静脉注射对比剂
E、对比增强MRA需静脉注射对比剂
第14题:
关于MRA相位对比法的原理,正确的是()
第15题:
三维MRA成像的错误叙述是()
第16题:
血管成像技术(MRA)技术不包括()
第17题:
血管成像技术(MRA)不包括()
第18题:
注射了造影剂
扫描速度更快
选择了很短的TR和TE
应用了表面线圈
应用了高切换率的梯度场
第19题:
常用每秒每米长度内磁场强度变化的豪特斯拉量表示
梯度切换率高,表示梯度线圈通电后梯度磁场达到所需时间越长
梯度切换率越高表明梯度磁场变化越快
梯度切换率是指单位时间及单位长度内的梯度磁场强度变化量
梯度切换率等于梯度场预定强度除以时间
第20题:
时间飞跃法MRA(TOF-MRA.
B.相位对比MRA(PC-MR
C.对比增强MRA(CE-MR
相位对比MRA需静脉注射对比剂
对比增强MRA需静脉注射对比剂
第21题:
基于流入性增强效应
采用双极梯度场对流动进行编码
两个梯度场的作用刚好完全抵消静止组织质子群的横向磁化矢量
流动的质子群由于位置发生了变化,两个梯度场不能抵消
流动质子群的横向磁化矢量相位变化得到保留,与静止组织形成相位对比
第22题:
相位对比MRA需静脉注射对比剂
时间飞跃法MRA(TOF-MRA)
对比增强MRA(CE-MRA)
相位对比MRA(PCMRA)
对比增强CEMRA需静脉注射对比剂
第23题:
基于流入性增强效应
采用双极梯度场对流动进行编码
两个梯度场的作用刚好完全抵消静止组织质子群的横向磁化矢量
流动的质子群由于位置发生了变化,两个梯度场不能抵消
流动质子群的横向磁化矢量相位变化得到保留,与静止组织形成相位时比
第24题:
质子流动失相位
流入增强效应
采用梯度回波序列
偶回波效应
对比剂增强效应