基于流入性增强效应
较短的TR的快速扰相位GRET1WI序列
成像容积内静止组织被反复激发而处于饱和状态
成像容积外血流流入产生较高信号
是利用流动所致的宏观横向磁化矢量的相位变化来抑制背景、突出血管信号的一种方法
第1题:
有关同相位与反相位成像,错误的是()
A.因为水质子与脂肪质子共振频率不同
B.水质子的横向磁化矢量与脂肪质子的横向磁化矢量的相位关系不断变化
C.同相位成像时,水与脂肪信号相加
D.反相位成像时,水与脂肪信号相减
E.反相位成像可用于脂肪抑制,鉴别诊断脂肪瘤
第2题:
A.流入相关增强(FRE):是指高速流动的自旋流进被饱和的激发容积内而产生比静态组织髙的MR信号
B.流人相关增强信号的强弱与脉冲序列的TE、成像容积的厚度及流体的速度密切相关
C.流出效应:高速流动的流体可产生流出效应,流出效应使流体的信号丢失,称为流空或黑血
D.如果同一体素内的自旋具有不同的相位漂移,其信号下降,这种现象称为相位弥散
E.当相位弥散达到或超过360°时则完全消失
第3题:
关于MRA相位对比法的原理,正确的是()
第4题:
关于时间飞跃法MRA的描述,错误的是()
第5题:
关于预饱和技术叙述,错误的是()
第6题:
关于MRI血管成像的描述,哪些是正确的()
第7题:
提高TOF-MRA流动—静止对比的方法不包括()
第8题:
是基于流入效应的MRA
采用短TR快速扰相位GRE T1WI进行成像
采用短TR快速SE T1WI进行成像
信号采集模式可分为2D和3D
3D-TOF比2D-TOF空间分辨力高
第9题:
减少激励角度,使静态组织信号下降
减小激发容积厚度,以减小流入饱和效应
多块容积激发:将一个较大容积分成多个薄块激发
用磁化传递抑制技术(MTS)抑制背景大分子信号
减慢流动速度
第10题:
流动血液呈高信号
流动血液呈低信号
预饱和区内全部组织的磁化矢量是饱和状态
预饱和区位于成像容积层厚之外
血液流入预饱和区即处于饱和状态
第11题:
MRI血管造影包括时间飞跃法和相位对比法
可用于测量血流速度和观察血流特征
MRI血管成像是基于血管内血液流动产生的MRI信号
血流均呈黑色低信号
可显示血管本身
第12题:
流入性增强效应
流空效应
相位偏移效应
预饱和技术
第13题:
下列壬進提高TOF-MRA流动-静止对比的方法是
A.减少激励角度,使静态组织信号下降
B.减小激发容积厚度,以减小流入饱和效应
C.多块容积激发:将一个较大容积分成多个薄块激发
D.用磁化传递抑制技术(MTS)抑制背景大分子信号
E.减慢流动速度
第14题:
A、减少激励角度,使静态组织信号下降
B、减小激发容积厚度,以减小流入饱和效应
C、多块容积激发:将一个较大容积分成多个薄块激发
D、用磁化传递抑制技术(MTS)抑制背景大分子信号
E、减慢流动速度
第15题:
关于MRA时间飞跃法的原理,正确的是()
第16题:
关于CE-MRA的基本原理,正确的是()
第17题:
用时间飞跃法(TOF)血管成像需利用和采用()。
第18题:
飞跃时间法(TOF)MRA成像利用()
第19题:
下面对MR血管成像技术的叙述错误的是()
第20题:
基于流入性增强效应
较短的TR的快速扰相位GRET1WI序列
成像容积内静止组织被反复激发而处于饱和状态
成像容积外血流流入产生较高信号
是利用流动所致的宏观横向磁化矢量的相位变化束抑制背景、突出血管信号的一种方法
第21题:
减少激励角度,使静态组织信号下降
减小激发容积厚度,以减小流入饱和效应
多块容积激发:将一个较大容积分成多个薄块激发
用磁化传递抑制技术(MTS)抑制背景大分子信号
减慢流动速度
第22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23题:
利用对比剂缩短血液的T1值
采用超快速且权重很重的 T1WI序列
血管与周围组织对比强烈,产生明亮的血管影像
是应用最广的基于流入性增强效应的MRA成像方法
是利用流动所致的宏观横向磁化矢量的相位变化来抑制背景、突出血管信号的一种方法