单选题提高TOF-MRA流动-静止对比的方法不是()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

单选题
提高TOF-MRA流动-静止对比的方法不是()
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


参考解析

解析: 提高TOF-MRA流动-静止对比的方法:①减少激励角度,使静态组织信号下降;②减小激发容积厚度,以减小流入饱和效应;③多块容积激发:将一个较大容积分成多个薄块激发,以减小流入饱和效应;④背景信号抑制:用磁化传递抑制技术(MTS)抑制背景大分子信号,突出流体信号;⑤信号等量分配技术:又称倾斜、优化、非饱和激发(TONE),激发角度随流入层面逐渐增加,以减小流入饱和效应的信号下降。

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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

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流入性增强效应叙述,错误的是()A、充分弛豫的质子群流入扫描层面B、周围静止组织因受过脉冲激励,不再接受新的脉冲激励C、饱和的质子群呈低信号D、成像区血液中流入充分弛豫的质子群,形成高信号E、无论流动的和静止的血流均呈高信号

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关于预饱和技术叙述,错误的是()A、流动血液呈高信号B、流动血液呈低信号C、预饱和区内全部组织的磁化矢量是饱和状态D、预饱和区位于成像容积层厚之外E、血液流入预饱和区即处于饱和状态

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压气机增压比较大时,为了减少滞胀容积、提高容积效率,除了尽可能减小余隙容积外,通常还采取()、()的措施。

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