团注顺磁性对比剂,血液的T1弛豫时间会极度缩短
双极梯度对流动编码
流入增强
饱和现象
以上均对
第1题:
关于MRA相位对比法的原理,正确的是()
第2题:
关于CE-MRA的基本原理,正确的是()
第3题:
TOF法的错误概念是()
第4题:
下面对2D-TOF与3D-TOFMRA的比较叙述错误的是()
第5题:
TOF血管成像原理,说法正确的是()。
第6题:
3D-TOF层厚较薄,空间分辨力高;对复杂弯曲血管的信号丢失少
2D-TOF流入饱和效应小,对慢流、血流方向一致的血管显示好;流动—静止对比好
2D-TOF层面厚,空间分辨力差;相位弥散强,弯曲血管信号有丢失
3D-TOF流入饱和效应明显,成像块厚受血管流速制约;信噪比好
相同容积2D-TOF较3D-TOF成像时间长
第7题:
饱和的质子流入层面
不饱和的质子流入层面
血液中的血红蛋白
被射频激励的血液中质子
相位对比
第8题:
在一定浓度范围内,浓度越高,顺磁性越强,对弛豫时间影响越明显
不成对电子数越多顺磁性越强,对弛豫时间影响越明显
梯度场强越大,对弛豫时间影响越明显
磁场强度,环境温度对弛豫时间有影响
顺磁性物质结合水的分子数越多,顺磁性越强
第9题:
钆离子具有顺磁性,弛豫时间长,有较大的磁矩
游离的钆离子对脾脏、骨髓无毒性作用
临床常用钆与DTPA的螯合物
钆类对比剂可使质子T1弛豫时间缩短
钆类对比剂不可使质子T2弛豫时间缩短
第10题:
2D-TOF流入饱和效应小,对慢流、血流方向一致的血管显示好;流动-静止对比好
3D-TOF流入饱和效应明显,成像块厚受血管流速制约;信噪比好
2D-TOF层面厚,空间分辨力差;相位弥散强,弯曲血管信号有丢失
3D-TOF层厚较薄,空间分辨力高;对复杂弯曲血管的信号丢失少
相同容积2D-TOF较3D-TOF成像时间长
第11题:
偶回波效应
血液本身的T1值极短
假性门控现象
血液饱和现象
流入性增强效应
第12题:
T1、T2均延长
主要是T1缩短
主要是T2缩短
T1、T2均缩短
T1延长、T2缩短
第13题:
关于MRI顺磁性对比剂增强机制的叙述,正确的是()
第14题:
在TOF血液成像中,血液信号的增强是由于()
第15题:
在TOF血液成像中,血液信号的增强是由于()
第16题:
飞跃时间法(TOF)MRA成像利用()
第17题:
钆离子具有顺磁性,弛豫时间长,有较大的磁矩
游离的钆离子对肝脏、骨髓具有毒性作用
钆的螯合物毒性增强,因此临床不能用钆与DTPA的螯合物
钆类对比剂可使质子T1弛豫时间缩短
对比剂注入体内可直接成像,呈高信号
第18题:
磁化率高
外层电子不成对
在B0外也显磁性
它们在B0中有磁性
顺磁性对比剂缩短T1弛豫时间
第19题:
钆离子具有顺磁性,弛豫时间长,有较大的磁矩
游离的钆离子对肝脏、骨髓具有毒性作用
钆的螯合物毒性增强,因此临床不能用钆与DTPA的螯合物
钆类对比剂可使质子T弛豫时间缩短
对比剂注入体内可直接成像,呈高信号
第20题:
团注顺磁性对比剂,血液的T1弛豫时间会极度缩短
双极梯度对流动编码
流入增强
饱和现象
以上均对
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:
PC的信号强度取决于血流的速度
在相位图中,与流动编码梯度成正向流动的血流呈高信号
慢速血流成像,采用大的双极流动编码梯度
匀速前进的血流,信号强
垂直于成像层面的血流,无信号
第23题:
偶回波效应
血液本身的T1值极
假性门控现象
血液饱和现象
流入性增强效应
第24题:
被射频激励的血液中质子
饱和的质子流入层面
血液中的血红蛋白
不饱和的质子流入层面
相位对比