单选题目前用于磁共振成像的唯一质子是(  )。A31PB23NC2HD1HE25P

单选题
目前用于磁共振成像的唯一质子是(  )。
A

31P

B

23N

C

2H

D

1H

E

25P


参考解析

解析:
目前用于磁共振研究的主要是1H、31P、23N等质子,用于磁共振成像的目前只有1H,因为1H在人体内含量最高,且只有一个电子。

相关考题:

磁共振成像中,主要针对人体内的哪些物质进行成像 A.氧质子B.氢质子C.电子D.氧中子E.氢中子

目前临床型磁共振成像获得图像基于的质子是()。A、1HB、31PC、23ND、18FE、131H

目前分子影像学技术主要包含()A、核医学分子成像、CT分子成像、磁共振分子成像B、核医学分子成像、CT分子成像、光学分子成像C、超声分子成像、磁共振分子成像、CT灌注成像D、核医学分子成像、磁共振分子成像、光学分子成像E、CT灌注成像、超声分子成像、光学分子成像

MRA是指()A、磁共振波谱成像B、磁共振血管成像C、磁共振功能成像D、磁共振弥散成像E、磁共振灌注成像

磁共振成像中,主要针对人体内的哪种物质进行成像()A、氧质子B、氢质子C、电子D、氧中子E、氢中子

磁共振成像中,主要针对人体内的()进行成像。A、氧质子B、氢质子C、电子D、氧中子E、氢中子

单选题人体磁共振成像最常用的质子为()A1HB17OC23HaD14NE19F

单选题目前,应用于临床人体成像的磁共振设备,其场强限制在(  )。A1TB3TC4TD7TE9T

单选题磁共振成像中,主要针对人体内的()进行成像。A氧质子B氢质子C电子D氧中子E氢中子

单选题在磁共振成像中,为区分水肿和肿瘤的范围常采用(  )。AT1加权成像BT2加权成像C质子密度加权成像DGd-DTPA增强后的T1加权成像E增强后的T2加权成像

单选题MRA是指(  )。A磁共振弥散成像B磁共振波谱成像C磁共振功能成像D磁共振血管成像E磁共振灌注成像

单选题目前分子影像学技术主要包含()。A核医学分子成像、CT分子成像、磁共振分子成像B核医学分子成像、CT分子成像、光学分子成像C超声分子成像、磁共振分子成像、CT灌注成像D核医学分子成像、磁共振分子成像、光学分子成像ECT灌注成像、超声分子成像、光学分子成像

单选题磁共振成像中,主要针对人体内的哪种物质进行成像()A氧质子B氢质子C电子D氧中子E氢中子

单选题运用CEST技术进行肿瘤蛋白成像:将游离的蛋白质酰胺质子与水质子之间存在交换效应,即蛋白质氨基上的氢质子有可能脱键游离出来,并与水分子的质子进行交换,结合成水分子的一部分,该化学交换过程可以用磁共振成像的技术进行探测,从而实现间接探测人体蛋白质的磁共振成像。通过CEST的增强机制将MR分子成像中毫摩尔或者亚毫摩尔浓度量级的氨基质子放大到摩尔量级,真正实现了分子水平的无创磁共振成像。MR成像技术的优势除外。()A高分辨率B软组织对比度好C高灵敏度D无创E对人体无害

单选题目前用于磁共振成像的唯一质子是(  )。A31PB23NC2HD1HE25P

单选题不用于成像,但可用于磁共振研究的有()AHBCCODPEFe

单选题用于功能性磁共振成像的是()AHBCCODPEFe

单选题用于功能性磁共振成像的是()A1HBCCODPEFe

单选题运用CEST技术进行肿瘤蛋白成像:将游离的蛋白质酰胺质子与水质子之间存在交换效应,即蛋白质氨基上的氢质子有可能脱键游离出来,并与水分子的质子进行交换,结合成水分子的一部分,该化学交换过程可以用磁共振成像的技术进行探测,从而实现间接探测人体蛋白质的磁共振成像。通过CEST的增强机制将MR分子成像中毫摩尔或者亚毫摩尔浓度量级的氨基质子放大到摩尔量级,真正实现了分子水平的无创磁共振成像。CEST-分子影像属于的成像技术是()。A以生物体内固有的分子作为分子探针的分子影像技术B运用外源性分子探针的分子影像技术C运用化学位移造影剂的分子影像技术D以水分子为成像对象的分子影像技术E以非水分子为成像对象的分子影像技术

配伍题不用于成像,但可用于磁共振研究的有()|用于功能性磁共振成像的是()A1HBCCODPEFe

单选题目前临床型磁共振成像获得图像基于的质子是()A1HB31PC23ND131IE18F

单选题目前临床型磁共振成像获得图像基于下列哪种质子?()AlHB31PC23ND131IE19F

单选题目前临床型磁共振成像获得图像基于下列哪种质子?(  )A1HB31PC23ND131IE19F