反转时间为180°反转脉冲与90°激励脉冲之间的时间
短反转时间反转恢复序列(80~120ms)可以抑制脂肪信号
中反转时间反转恢复序列(200~800ms)可以使灰白质对比度增高
长反转时间反转恢复序列(1500~2500ms)与SE结合可以使脑脊液信号全部或大部分为零
长反转时间反转恢复序列(1500~2500ms)与SE结合形成FLASH序列
第1题:
生物体中含有游离态的自由水和结合态的结合水
自由水质子T2值较长,产生共振的频率范围较小
结合水质子T2值较短,产生共振的频率范围较大
低能量的预脉冲使自由水质子发生饱和
结合水质子将饱和的磁化状态传递给自由水质子
第2题:
恶心、呕吐
血压升高
周围神经刺激
心跳加速
头晕、头痛
第3题:
因数据采集不足所致
脂肪质子群和水分子内氢原子的共振频率的差异产生的位移所致
解剖部位的大小超出了观察野所致
属于运动伪影
心脏大血管的搏动所致
第4题:
T2WI要加脂肪抑制技术
T1WI一般不加脂肪抑制技术
嘱受检者双眼视正前方,然后闭目
斜矢状位垂直于视神经
增强扫描T1WI的所有脉冲序列均加脂肪抑制技术
第5题:
要根据病变大小确定扫描层厚及范围
T2WI要加脂肪抑制
T1WI要加脂肪抑制
增强扫描有助于定性诊断
为消除颈部血管搏动伪影的干扰,应在扫描范围上、下方使用空间预饱和带
第6题:
水成像
梯度回波脉冲序列
自旋回波脉冲序列
回波平面脉冲序列
反转恢复脉冲序列
第7题:
X线穿过人体后形成对比度成像
人体组织密度越大,透过的射线量越少
含气的组织器官密度小,显示为高信号
钙化灶密度高,信号也高
无气体和骨伪影干扰,后颅凹病变清晰可见
第8题:
是MR信号的定位空间
按相位和频率两种坐标组成的虚拟空间位置
计算机根据相位和频率的不同而给予的暂时识别定位
K空间中,相位编码是上下、左右对称的
K空间从负值最大逐渐变化到正值的最大,中心部位处于中心点的零位
第9题:
注意区分发射线圈和接收线圈
对于深部组织不能使用表面线圈
合理选择能获得高质量的图像
尽量靠近受检部位
直径小的比直径大的线圈信噪比高
第10题:
体位设计时采集中心对准肩关节中心
横轴位扫描,取冠状位像,定位线与关节盂垂直
横轴位扫描,取冠状位像,定位线与关节盂平行
斜冠状位扫描取横轴位做定位像,使定位线与关节盂垂直
斜冠状位扫描取横轴位做定位像,使定位线与关节盂平行
第11题:
验收检测
设备基准性能的建立
发现并排查设备性能上的改变,以免在图像上产生影响
设备性能产生异常、恶化原因以及校正的核实
图像存贮
第12题:
90°脉冲后,多个180°复相位脉冲
射频能量积累高于普通的SE序列
明显缩短扫描时间,运动伪影可减少
多个180°复相脉冲,可以产生多个回波信号,每个回波信号强度均匀一致
回波链的长度不可以无限多
第13题:
多参数成像
任意层面断层成像
对骨皮质和钙化敏感
无电离辐射
对后颅凹病变显示清晰
第14题:
对比度
调谐时间
空间分辨力
对比噪声比
信号噪声比
第15题:
防止室外无线电杂波干扰梯度磁场
防止室外无线电杂波干扰主磁场
防止室内噪声传到室外
减少磁场的扩散
防止室外无线电杂波干扰线圈接收MR信号
第16题:
信噪比太低
扫描层厚太薄
矩阵太小
病变太大
扫描层厚太厚
第17题:
重复时间
最大回波时间
应用脂肪饱和技术
特殊吸收率
扫描野
第18题:
呼吸门控
脉搏门控
心电门控
预饱和技术
血流补偿技术
第19题:
质子密度加权像采用较长TR和较短TE
质子密度反映组织中的质子含量多少
质子密度高的组织不一定重量大
质子密度高的组织在MRI上一般为低信号的黑影
骨组织和空气质子密度很低
第20题:
是补偿射频线圈的强度,使磁场更均匀
是补偿主磁场的非均匀性和缺陷,使磁场更均匀
是补偿梯度磁场的非均匀性和缺陷,使磁场更均匀
是补偿相位编码梯度磁场的非均匀性和缺陷,使磁场更均匀
是补偿频率编码梯度磁场的非均匀性和缺陷,使磁场更均匀
第21题:
膝关节体位设计时应将髌骨下缘置于表面线圈的中心
膝关节体位设计时应将髌骨上缘置于表面线圈的中心
矢状位、冠状位、横轴位扫描缺一不可
矢状位能清晰显示十字交叉韧带
对于骨折、韧带损伤患者脂肪抑制序列无意义
第22题:
21.29MHz
31MHz
42MHz
48.87MHz
63.87MHz
第23题:
磁场强度越高,MRI信号强,信噪比高
磁场强度越高,MRI信号弱,信噪比高
磁场强度越低,MRI信号强,信噪比低
磁场强度越低,MRI信号弱,信噪比高
磁场强度与信噪比无关
第24题:
按照空间方位可分为X、Y、Z
根据功能可分为选层、相位编码以及频率编码梯度
Y梯度不一定用于频率编码
扫描冠状位时,Z梯度用于选层
梯度磁场沿着静磁场方向