飞跃时间法(TOF)MRA成像是用 ( ) A、饱和的质子流入层面B、不饱和的质子流入层面C、流空效应D、血液中的血红蛋白E、被射频激励的血液中质子

飞跃时间法(TOF)MRA成像是用 ( )

A、饱和的质子流入层面

B、不饱和的质子流入层面

C、流空效应

D、血液中的血红蛋白

E、被射频激励的血液中质子


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飞跃时间法(TOF)MRA成像利用A、饱和的质子流入层面B、不饱和的质子流入层面C、血液中的血红蛋白D、被射频激励的血液中质子E、相位对比

飞跃时间法(TOF)MRA成像利用A.饱和的质子流入层面B.不饱和的质子流人层面C.血液中的血红蛋白D.被射频激励的血液中质子E.相位对比

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

血管成像技术(MRA)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

MRA的方法有 A、二维时间飞跃法(2D-TOF)B、二维相位对比法(2D-PC)C、“黑血”技术D、三维时间飞跃法(3D-TOF)E、三维相位对比法(3D-Pc)

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

血管成像技术(MRA)技术不包括()A、时间飞跃法MRA(TOF-MRA.B、B.相位对比MRA(PC-MRC、C.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

MRA的方法有()A、二维时间飞跃法(2D-TOF.B、二维相位对比法(2D-PC.C、"黑血"技术D、三维时间飞跃法(3D-TOF.E、E.三维相位对比法(3D-P

血管成像技术(MRA)不包括()A、时间飞跃法MRA(TOF-MRA.B、B.相位对比MRA(PC-MRC、C.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

飞跃时间法(TOF)MRA成像是用()A、饱和的质子流入层面B、不饱和的质子流入层面C、血液中的血红蛋白D、被射频激励的血液中质子E、相位对比

时间飞越法(TOF)的MRA成像是利用了以下哪项()A、血液中的血红蛋白B、不饱和的质子流入层面C、被射频激励的血液中质子D、饱和的质子流入层面E、流空效应

飞跃时间法(TOF)MRA成像是用()A、饱和的质子流入层面B、不饱和的质子流入层面C、流空效应D、血液中的血红蛋白E、被射频激励的血液中质子

单选题在MRA中,TOF法指(  )。A相位对比法B黑血技术C时间飞跃法D预饱和技术E磁化传递技术

单选题飞跃时间法(TOF)MRA成像利用()A饱和的质子流入层面B不饱和的质子流入层面C血液中的血红蛋白D被射频激励的血液中质子E相位对比

多选题MRA的方法有()。A二维时间飞跃法(2D-TOF.B二维相位对比法(2D-PC.C“黑血”技术D三维时间飞跃法(3D-TOF.EE.三维相位对比法(3D-P

单选题飞跃时间法(TOF)MRA成像是用(  )。A被射频激励的血液中质子B饱和的质子流入层面C血液中的血红蛋白D不饱和的质子流入层面E相位对比

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