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1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2题:
描述MRA技术时不正确的是()
第3题:
描述MRA技术,错误的是()
第4题:
血管成像技术(MRA)技术不包括()
第5题:
哪一项不是MRA的方法
第6题:
MRA必须使用磁共振对比剂
TOF-MRA是利用血液流入增加效应进行血管成像
PC-MRA是利用血液相位变化进行血管成像
CE-MRA需要使用对比剂
TOF-MRA和PC-MRA都不需要使用对比剂
第7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8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9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
第10题:
关于MRA相位对比法的原理,正确的是()
第11题:
关于血流的属性对相位对比法(PC)MRA的影响,正确的是()
第12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13题:
血管成像技术(MRA)不包括()
第14题:
下列哪一项不是MRA的方法()
第15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16题:
预饱和技术
脂肪抑制技术
流入性增强效应
相位对比技术
流空效应
第17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