关于MR血管成像技术的叙述,错误的是
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高的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1题:
关于MRI成像“流动效应”的表述,哪项不正确 ( )
A.于SE序列,终止RF后接收该层面信号时,由于血管内血液被激发的质子已流动离开受检层面,接收不到信号,此称为流空现象
B.血液流空现象使血管腔内不使用对比剂即可显影
C.流空的血管呈白影
D.流空现象亦出现于脑脊液
E.流动的血液信号还与流动方向、速度及层流和湍流有关
第2题:
下列对2D-TOF与3D-TOFMRA的比较,叙述错误的是
A.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
B.3D-TOF流人饱和效应明显,成像块厚受血管流速制约;信噪比好
C.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
D.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
E.相同容积2D-TOF较3D-TOF成像时间长
第3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4题:
A、于SE序列,终止RF后接收该层面信号时,由于血管内血液被激发的质子已流动离开受检层面,接收不到信号,此为流空现象
B、血液流空现象使血管腔内不使用对比剂即可显影
C、流空的血管呈白影
D、流空现象不出现于脑脊液
E、流动的血液信号还与流动的方向、速度及层流和湍流有关
第5题:
采用SE序列成像时,流动快的血流常表现为(),称之为()。
第6题:
关于MRA时间飞跃法的原理,正确的是()
第7题:
描述MRA技术,错误的是()
第8题:
时间飞跃法磁共振血管造影的理论是()
第9题:
时间飞跃法-PC
相位对比法-PC
黑血技术--预饱和技术
MRA是流体的流速效应
流速效应即流空效应和流入性增强效应
第10题:
无信号,流空效应
高信号,流入增强效应
无信号,流入增强效应
无信号,真空现象
高信号,流空效应
第11题:
时间飞跃法—PC
相位对比法—PC
黑血技术—预饱和技术
MRA是流体的流速效应
流速效应即流空效应和流入性增强效应
第12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13题:
关于2D-TOF与3D-TOF MRA的比较描述,错误的是
A.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
B.3D-TOF流人饱和效应明显,成像块厚受血管流速制约;信噪比好
C.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
D.3D-TOF层厚较薄,空间分辨力髙;对复杂弯曲血管的信号丢失少
E.相同容积2D-TOF较3D-TOF成像时间长
第14题:
MRA是利用了流体的( )
A.流空效应
B.流入性增强效应
C.相位效应
D.以上均是
E.以上均不是
第15题:
评价毛细血管床的状态和功能
A.质子弛豫增强效应
B.弥散成像
C.灌注成像
D.黑血技术
E.流空现象
第16题:
描述MRA技术时不正确的是()
第17题:
关于时间飞跃法MRA的描述,错误的是()
第18题:
下面对2D-TOF与3D-TOFMRA的比较叙述错误的是()
第19题:
下面对MR血管成像技术的叙述错误的是()
第20题:
对
错
第21题:
时间飞跃法——TOF
相位对比法——PC
黑血技术——预饱和技术
MRA是流体的流速效应
流速效应即流空效应和流入性增强效应