单选题TOF血管成像原理,说法正确的是()。A团注顺磁性对比剂,血液的T1弛豫时间会极度缩短B双极梯度对流动编码C流入增强D饱和现象E以上均对

单选题
TOF血管成像原理,说法正确的是()。
A

团注顺磁性对比剂,血液的T1弛豫时间会极度缩短

B

双极梯度对流动编码

C

流入增强

D

饱和现象

E

以上均对


参考解析

解析: 基础常识。常用的磁共振血管成像技术有以下几种:①时间飞越法(TOF)MRA:时间飞越法(timeofflight,TOF),原理是采用了"流动相关增强"机制,是最广泛采用的MRA方法;②相位对比法血管成像(phasecon-trast,PC)法MRA(简称PCA):最常用的方法是用双极梯度对流动编码;③三维(3D)对比剂动态增强血管成像(contrast enhanced MRA,CE-MRA):使用极短TR与极短TE的快速梯度回波序列,在如此短TR与TE的情况下,各种组织的纵向磁化都很小,其信号强度也很小,在血管内团注顺磁对比剂,血液的T1弛豫时间会极度缩短,血管T1弛豫时间远短于背景组织的T1弛豫时间,血液呈高信号,在血管与背景间形成强烈对比。

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TOF血管成像原理,说法正确的是A、团注顺磁性对比剂,血液的T1弛豫时间会极度缩短B、双极梯度对流动编码C、流入增强D、饱和现象E、以上均对

下面对2D-TOF与3D-TOF MRA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流入饱和效应明显,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

用于流速较快的动脉血管成像A.TOF MRAB.PC MRAC.CE MRAD.BOLD fMRIE.MRCP用于显示需极短时间内成像的病变A.TOF MRAB.PC MRAC.CE MRAD.BOLD fMRIE.MRCP用于颅脑大面积血管病变A.TOF MRAB.PC MRAC.CE MRAD.BOLD fMRIE.MRCP用于功能皮层中枢的定位A.TOF MRAB.PC MRAC.CE MRAD.BOLD fMRIE.MRCP对很宽的流速敏感,可显示动脉与静脉A.TOF MRAB.PC MRAC.CE MRAD.BOLD fMRIE.MRCP请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

MR血管成像方法包括A.时间飞跃法(TOF)B.相位对比法(PC)C.对比增强法(CE-MRA)D.黑血法E.水成像法

下列关于MRA的说法哪项是错误的() A.可以不用注射对比剂B.是无创性血管成像技术C.常用TOF法和PC法D.在临床上可以取代DSA进行脑血管疾病的检查E.是利用MR血管流空效应进行成像的

关于颅脑MRA技术,下列错误的是A、可采用TOF-MRA,PC-MRA及CE-MRA技术B、线圈头部正交线圈、头颈联合阵列线圈C、3D-TOF-MRA主要用于慢速血流的血管成像D、2D-TOF-MRA:成像序列采用2D-FLASH序列E、2D-TOF-MRA:主要用于矢状窦、乙状窦的成像

用于流速较快的动脉血管成像A.TOF MRAB.PC MRAC.CE MRAD.BOLD fMRIE.MRCP

MR血管成像方法包括A.时间飞跃法(TOF)B.相位对比法(PC)C.对比增强法(CE—MM)D.黑血法E.水成像法

X线成像数字减影血管成像原理。

关于2D-TOF与3D的区别,不恰当的是()A、2D-TOF成像时间短B、2D-TOF空间分辨率较差C、3D-TOF空间分辨率高D、3D-TOF有效防止信号丢失E、2D-TOF常用于冠状面全脑血管成像

TOF法的错误概念是()A、TOF法实际是时间飞越的另一种表现B、是流入性血管增强技术C、利用质子饱和差别,使血流与固定组织形成对比D、利用时间飞越使血流呈低信号的血管成像技术E、是流动增强的简称

用时间飞跃法(TOF)血管成像需利用和采用()。A、流入性增强效应B、流空效应C、相位偏移效应D、预饱和技术

关于MR血管造影(MRA),哪项描项不正确()A、是血管成像的MRI技术B、必须注入对比剂,但注射量少C、安全,无创性检查D、常用时间飞跃(TOF)和相位对比(PC)法E、对小血管和小病变的显示不够满意

用于流速较快的动脉血管成像()A、TOF MRAB、PC MRAC、CE MRAD、BOLD fMRIE、MRCP

下列关于MRA的说法哪项是错误的()。A、可以不用注射对比剂B、是无创性血管成像技术C、常用TOF法和PC法D、在临床上可以取代DSA进行脑血管疾病的检查E、是利用MR血管流空效应进行成像的

下面对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流入饱和效应明显,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

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颅脑MRA技术不包括()A、可采用TOF-MRA,PC-MRA及CE-MRA技术B、线圈头部正交线圈、头颈联合阵列线圈C、3D-FOF-MRA主要用于慢速血流的血管成像D、2D-TOF-MRA:成像序列采用2D-FLASH序列E、2D-FOF-MRA:主要用于矢状窦、乙状窦的成像

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单选题关于2D-TOF与3D-TOF的区别,不恰当的是(  )。A2D-TOF成像时间短B2D-TOF空间分辨率较差C3D-TOF空间分辨率高D3D-TOF有效防止信号丢失E2D-TOF常用于冠状面全脑血管成像

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单选题下面对2D-TOF与3D-TOF MRA的比较叙述错误的是(  )。A3D-TOF层厚较薄,空间分辨力高;对复杂弯曲血管的信号丢失少B2D-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C2D-TOF层面厚,空间分辨力差;相位弥散强,弯曲血管信号有丢失D3D-TOF流入饱和效应明显,成像块厚受血管流速制约;信噪比好E相同容积2D-TOF较3D-TOF成像时间长

单选题关于2D-TOF与3D的区别,不恰当的是()A2D-TOF成像时间短B2D-TOF空间分辨率较差C3D-TOF空间分辨率高D3D-TOF有效防止信号丢失E2D-TOF常用于冠状面全脑血管成像

问答题X线成像数字减影血管成像原理。

单选题关于TOF-MRA成像的描述,错误的是(  )。A是基于流入效应的MRAB采用短TR快速扰相位GRE T1WI进行成像C采用短TR快速SE T1WI进行成像D信号采集模式可分为2D和3DE3D-TOF比2D-TOF空间分辨力高

单选题下面对2D-TOF与3D-TOFMRA的比较叙述错误的是()A2D-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B3D-TOF流入饱和效应明显,成像块厚受血管流速制约;信噪比好C2D-TOF层面厚,空间分辨力差;相位弥散强,弯曲血管信号有丢失D3D-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

多选题用时间飞跃法(TOF)血管成像需利用和采用()。A流入性增强效应B流空效应C相位偏移效应D预饱和技术