FLAIR像抑制脑脊液呈低信号
是液体衰减反转恢复脉冲序列
会使脑脊液信号全部或大部分为零
可以获得灰白质对比度反转的图像
1.5T MRI设备中,其TI为1500~2500ms
第1题:
使用小角度的射频脉冲激发
对磁场的稳定性和梯度切换要求更高
具有较长的成像时间和较低的SNR
回波强度按T2*衰减
使用反转梯度取代180°复相脉冲
第2题:
二尖瓣到右心室的连线
二尖瓣到左心室心尖的连线
三尖瓣到右心室的连线
三尖瓣到左心室心尖的连线
室间隔
第3题:
嘴部
膝部
体部
后肢
压部
第4题:
全身平均SAR值≤0.4W/kg
全身平均SAR值≤1.4W/kg
全身平均SAR值≤2.4W/kg
全身平均SAR值≤3.4W/kg
全身平均SAR值≤4.4W/kg
第5题:
质子加权像
T1加权像
T2加权像
水抑制加权像
脂肪抑制加权像
第6题:
永磁型磁体由具有铁磁性的永磁性材料构成,其磁场强度衰减极慢
常导型磁体均匀性和稳定性较好,耗电量较小,磁体产生较少热量
超导型磁体磁场稳定而均匀
超导型磁体磁场几乎不受环境温度波动的影响
超导型磁体磁场强度高
第7题:
反转时间,即TI
大多数组织的TI值约400ms
指180°反转脉冲与90°激励脉冲之间的间隔时间
长TI可抑制脂肪
长TI可抑制水
第8题:
X线
CT
MR
核医学
超声检查
第9题:
横轴位T1WI、T2WI、T2WI加脂肪抑制可增加病灶的检出率
不加脂肪抑制对前列腺包膜显示更好
冠状位及矢状位T2WI显示前列腺尖部和底部病灶较好
尖部是前列腺癌的好发部位
底部精囊腺根部是前列腺癌包膜外侵犯好发部位
第10题:
MRI设备中使用的接收线圈探测到的电磁波
具有一定的相位、频率和强度
可以用计算机进行处理
可进行空间定位处理和信号强度数字化计算及表达
可在MRI上反映出不同组织的亮暗特性
第11题:
一个回波与下一个回波之间的时间
激发脉冲与下一个激发脉冲之间的时间
激发脉冲与产生回波之间的时间
90°脉冲与180°脉冲之间的时间
180°脉冲与90°脉冲之间的时间
第12题:
产生MR梯度回波
施加扩散加权梯度场
进行流动补偿
产生射频信号
进行流动液体的流速相位编码
第13题:
α<90°
α>90°
α=90°
α=180°
α>180°
第14题:
临床广泛应用的是Gd-DTPA
Gd-DTPA主要经肾脏排泄
Gd-DTPA可以透过细胞膜和血脑屏障
Gd-DTPA行MR增强时,利用T1效应特性
病变类型与增强效果关系密切
第15题:
主要包括主磁场强度、磁场均匀度、磁场稳定性、磁体有效孔径度及边缘场范围
目前应用于临床的MRI设备主磁场强度大多为0.5~3.0T
磁场均匀度的单位为ppm,值越大说明均匀性越好
磁体孔径一般来说必须至少达到60cm,越大越好,但难以实现
磁场强度一定的前提下,5高斯线空间范围越小越好
第16题:
TI是指从激发脉冲到产生回波之间的间隔时间
反转时间是指反转恢复类序列中,180°反转脉冲与90°激励脉冲之间的时间间隔
TI是指脉冲序列的一个周期所需的时间
TI是指在射频脉冲激发下,质子磁化矢量方向发生偏离的角度
TI是指纵向弛豫从零状态恢复到最大值的过程
第17题:
穿过人体的X线被探测器接收形成数字影像
利用射频电磁波对置于磁场中的氢质子核进行激发
受激发的氢质子核发生核磁共振
受激发的溴化银离子还原成银原子形成潜影
用感应线圈采集磁共振信号
第18题:
受检者一定有心肌梗死
受检者发生了心肌梗死
此变化是生物电位诱导变化的结果
心电图的变化并不伴随心脏功能的不全
心电图的变化预示有很大的生物风险
第19题:
扫描序列脉冲的控制
MRI信号的采集
MRI重建
显示及后处理
静磁场强度
第20题:
与B0相对应的频率
与B0无关,是一个固定值
无论外加磁场多大,Lamor频率均为42.58MHz
B0=1.5Tesla时,氢质子的进动频率为63.87MHz
质子的进动频率与主磁场成反比
第21题:
重T1WI序列
轻T1WI序列
轻T2WI序列
重T2WI序列
质子加权成像序列
第22题:
150~180ms
350~450ms
720~820ms
970~1000ms
1170~1270ms
第23题:
T1WI
T2WI
T2 FLAIR
IN-OPP PHASE
DWI
第24题:
体位设计时采集中心对准腕关节中心
冠状位为主要扫描方位
层厚在3mm以下,矩阵要256×256
T2WI加脂肪抑制技术
STIR序列对骨髓及软组织病变缺乏敏感性