下面对四肢血管MRA技术叙述错误的是()A、线圈根据部位选用体部相控阵线圈、矩形表面线圈、柔韧表面线圈、全脊柱线圈、体线圈B、2D-TOF法:采用2D-TOF及追踪饱和技术C、PC法:PC之幅度对比法,常用于肢体静脉血管的检查D、3D-CE-MRA:为目前最常用的MR四肢血管成像方法E、PC法一般需要配合使用心电同步采集技术,才能获得最佳的流动对比

下面对四肢血管MRA技术叙述错误的是()

  • A、线圈根据部位选用体部相控阵线圈、矩形表面线圈、柔韧表面线圈、全脊柱线圈、体线圈
  • B、2D-TOF法:采用2D-TOF及追踪饱和技术
  • C、PC法:PC之幅度对比法,常用于肢体静脉血管的检查
  • D、3D-CE-MRA:为目前最常用的MR四肢血管成像方法
  • E、PC法一般需要配合使用心电同步采集技术,才能获得最佳的流动对比

相关考题:

在讨论CE-MRA优缺点时,错误的是A.CE-MRA比其它MRA技术更为可靠B.出现血管狭窄的程度比其它MRA真实C.一次注射对比剂可完成多部位检查D.不易遗漏动脉瘤E.不能提供血流信息

关于四肢血管MRA技术,叙述错误的是A.线圈:根据部位选用体部相控阵线圈、矩形表面线圈、柔韧表面线圈、全脊柱线圈、体线圈B.2D-TOF法:采用2D-TOF及追踪饱和技术C.PC法:PC之幅度对比法,常用于肢体静脉血管的检查D.3D-CE-MRA:为目前最常用的MR四肢血管成像方法E.PC法一般需要配合使用心电同步采集技术,才能获得最佳的流动对比

下列关于颅脑MRA技术的叙述错误的是A.可釆用TOF-MRA,PC-MRA及CE-MRA技术B.线圈用头部正交线圈、头颈联合阵列线圈C.3D-TOF-MRA—般采用多个3D块重叠釆集D.2D-TOF-MRA成像层面取矢状位或斜矢状位E.3D-TOF-MRA成像序列采用3D-FISP或3D-FLASH序列

关于颅脑MRA技术的叙述,错误的是A.3D-CE-MRA主要用于颅脑大面积血管病变B.3D-CE-MRA可在不同期相观察到动或静脉病变C.CE-MRA需注射顺磁对比剂D.2D-PC-MRA需注射顺磁对比剂E.3D-PCMRA仅血流呈高信号,背景抑制优于3D-T0F

关于四肢血管MRA技术应用,下列错误的是A.首选方法为3D-CE-MRAB.其次为PC法,再次为TOF法C.其次为TOF法,再次为PC法D.3D-CE-MRA为目前最常用的E.釆用超快速三维梯度回波序列3D-FISP

关于四肢血管MRA技术应用,叙述错误的是A.首选方法为3D-CE-MRA,为目前最常用的B.其次为PC法,再次为TOF法C.其次为TOF法,再次为PC法D.3D-CE-MRA为目前最常用的E.采用超快速三维梯度回波序列3D-FISP

关于心脏大血管MRA技术的要点,叙述错误的是A.心脏大血管MRA通常采用CE-MRAB.适应证:先天性心脏病,主动脉瘤、主动脉夹层等C.线圈:体线圈或体部相控阵体部线圈D.扫描技术一般取矢状面成像E.采用3D-TurboFLASH或3D-FISP序列

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

下列关于颅脑MRA技术的叙述错误的是A、可采用TOF-MRA,PC-MRA及CE-MRA技术B、线圈用头部正交线圈、头颈联合阵列线圈C、3D-TOF-MRA一般采用多个3D块重叠采集D、2D-TOF-MRA成像层面取矢状位或斜矢状位E、3D-TOF-MRA成像序列采用3D-FISP或3D-FLASH序列

血管成像技术(MRA)技术不包括A、时间飞跃法MRA(TOF-MRA)B、相位对比MRA(PC-MRA)C、对比增强MRA(CE-MRA)D、相位对比MRA需静脉注射对比剂E、对比增强MRA需静脉注射对比剂

关于脑血管的影像学检查,叙述错误的是 A、CT血管成像(CTA)为无创检查B、磁共振血管造影(MRA)为无创检查C、CTA较MRA对于脑血管显示更为真实D、数字减影血管造影(DSA)是脑血管检查最准确的方法E、DSA在3种血管检查技术中,创伤最大

关于脑血管的影像学检查,叙述错误的是()A、CT血管成像(CTA.为无创检查B、B.磁共振血管造影(MR为无创检查C、CTA较MRA对于脑血管显示更为真实D、D.数字减影血管造影(DS是脑血管检查最准确的方法E、DSA在3种血管检查技术中,创伤最大

下面对颅脑MRA技术的叙述错误的是()A、3D-CE-MRA主要用于颅脑大面积血管病变B、3D-CE-MRA可在不同期相观察到动脉或静脉病变C、CE-MRA需注射顺磁对比剂D、2D-PC-MRA需注射顺磁对比剂E、3D-PC-MRA仅血流呈高信号,背景抑制优于3D-T

下面对四肢血管MRA技术叙述错误的是()A、线圈根据部位选用体部相控阵线圈、矩形表面线圈、柔韧表面线圈、全脊柱线圈和体线圈B、2D-TOF法:采用2D-TOF及追踪饱和技术C、PC法:PC之幅度对比法,常用于肢体静脉血管的检查D、3D-CE-MRA:为目前最常用的MR四肢血管成像方法E、PC法一般需要配合使用心电同步采集技术,才能获得最佳的流动对比

四肢血管MRA技术应用错误的是()A、首选方法为3D-CPMRA,为目前最常用的B、其次为PC法,再次为TOF法C、其次为TOF法,再次为PC法D、3D-CE-MRA为目前最常用的E、采用超快速三维梯度回波序列3D-FISP

四肢血管MRA技术应用错误的是()A、首选方法为3D-CE-MRA,为目前最常用的B、其次为PC法,再次为TOF法C、其次为TOF法,再次为PC法D、3D-CE-MRA为目前最常用的E、采用超快速三维梯度回波序列3D-FISP

下面对颅脑MRA技术的叙述错误的是()A、3D-CE-MRA主要用于颅脑大面积血管病变B、3D-CE-MRA可在不同期相观察到动脉或静脉病变C、CE-MRA需注射顺磁对比剂D、2D-PC-MRA需注射顺磁对比剂E、3D-PCMRA仅血流呈高信号,背景抑制优于3D-TOF

单选题下面对颅脑MRA技术的叙述错误的是(  )。A2D-PC-MRA需注射顺磁对比剂B3D-CE-MRA主要用于颅脑大面积血管病变CCE-MRA需注射顺磁对比剂D3D-CE-MRA可在不同期相观察到动脉或静脉病变E3D-PC-MRA仅血流呈高信号,背景抑制优于3D-TOF

单选题下面对颅脑MRA技术的叙述错误的是(  )。A2D-TOF-MRA成像层面取矢状位或斜矢状位B可采用TOF-MRA、PC-MRA及CE-MRA技术C3D-TOF-MRA一般采用多个3D块重叠采集D线圈用头部正交线圈、头颈联合阵列线圈E3D-TOF-MRA成像序列采用3D-FISP或3D-FLASH序列

单选题四肢血管MRA技术应用错误的是()A首选方法为3D-CE-MRA,为目前最常用的B其次为PC法,再次为TOF法C其次为TOF法,再次为PC法D3D-CE-MRA为目前最常用的E采用超快速三维梯度回波序列3D-FISP

单选题下面对颅脑MRA技术的叙述错误的是()A3D-CE-MRA主要用于颅脑大面积血管病变B3D-CE-MRA可在不同期相观察到动脉或静脉病变CCE-MRA需注射顺磁对比剂D2D-PC-MRA需注射顺磁对比剂E3D-PCMRA仅血流呈高信号,背景抑制优于3D-TOF

单选题血管成像技术(MRA)技术不包括()A时间飞跃法MRA(TOF-MRA.BB.相位对比MRA(PC-MRCC.对比增强MRA(CE-MRD相位对比MRA需静脉注射对比剂E对比增强MRA需静脉注射对比剂

单选题四肢血管MRA技术应用错误的是().A首选方法为3D-CPMRA,为目前最常用的B其次为PC法,再次为TOF法C其次为TOF法,再次为PC法D3D-CE-MRA为目前最常用的E采用超快速三维梯度回波序列3D-FISP