下面对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、流入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

下面对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、流入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


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磁化传递技术的主要应用不包括A、MR血管成像B、MR增强扫描C、多发硬化病变D、含脂性病变E、骨关节成像

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

关于预饱和技术的叙述,错误的是:()。A.预饱和技术又称为“黑血技术”B.使用额外的 RF 预脉冲C.处于饱和区域的血流在流经成像区域时,呈低信号D.饱和区域通常位于成像容积内E.目的是更清晰地显示血管结构

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

对于MR血管成像技术的描述,下列错误的是 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

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

下列成像技术中不属于MR水成像范畴的是A.MR胰胆管成像B.MR尿路成像C.MR血管成像D.MR内耳成像

下列成像技术中不属于MR水成像范畴的是:A.MR胰胆管成像B.MR内耳成像C.MR尿路成像D.MR血管成像