单选题关于2D-TOF MRA的描述,错误的是(  )。A是用连续单层面的方式采集数据B对非复杂性慢血流很敏感C对复杂性快血流很敏感D血流信号受血液流速影响较大E血流信号受TR时间影响较大

单选题
关于2D-TOF MRA的描述,错误的是(  )。
A

是用连续单层面的方式采集数据

B

对非复杂性慢血流很敏感

C

对复杂性快血流很敏感

D

血流信号受血液流速影响较大

E

血流信号受TR时间影响较大


参考解析

解析:
BC两项,2D-TOF MRA的特点是成像范围大,采集时间短,对很大的流速范围内都很敏感,尤其对非复杂性慢血流更敏感。

相关考题:

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

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

关于颈部MRA成像技术的应用,错误的是A.线圈用颈部表面线圈、头颈联合相控阵线圈B.TOF-MRA用横断位C.PC-MRA用冠状位扫描D.TOF-MRA动脉成像,预饱和带设置于扫描范围外的动脉近端E.静脉成像预饱和带设置于扫描范围外的静脉近端

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

关于颅脑MRA技术的描述,下列错误的是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

关于2D-TOF与3D-TOF MRA的比较描述,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,空间分辨力髙;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

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)

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

关于2D-TOF与3D的区别,不恰当的是()A、2D-TOF成像时间短B、2D-TOF空间分辨率较差C、3D-TOF空间分辨率高D、3D-TOF有效防止信号丢失E、2D-TOF常用于冠状面全脑血管成像

描述MRA技术,错误的是()A、时间飞跃法-PCB、相位对比法-PCC、黑血技术--预饱和技术D、MRA是流体的流速效应E、流速效应即流空效应和流入性增强效应

下面对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

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

下面关于MRA的说法哪些是正确的()。A、MRA的血流信号可以是白色高信号或黑色无信号B、TOF法和PC法都是利用血液流动效应成像C、MRA具有无创性、无射线辐射的优点D、MRA的空间分辨率高E、MRA出现低信号一定是有血栓形成

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

关于MRA,下列哪项描述错误()A、是血管成像的MRI技术B、必须注入对比剂,但注射量少C、属安全、无创伤性检查D、常用时间飞跃和相位对比法E、近年来发展起来的CE-MRA,适用范围广,实用性强

单选题关于PC-MRA成像的描述,错误的是(  )。A利用流动使血液质子的相位变化进行成像B利用流动使血液质子的频率变化进行成像C编码流速的选择是PC-MRA成像的关键DPC-MRA采用双极性梯度对流动进行编码EPC-MRA图像可分为速度图像和流向图像

单选题下面对2D-TOF与3D-TOF MRA的比较叙述错误的是(  )。A3D-TOF层厚较薄,空间分辨力高;对复杂弯曲血管的信号丢失少B2D-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C2D-TOF层面厚,空间分辨力差;相位弥散强,弯曲血管信号有丢失D3D-TOF流入饱和效应明显,成像块厚受血管流速制约;信噪比好E相同容积2D-TOF较3D-TOF成像时间长

单选题关于磁共振血管成像(MRA)的描述,错误的是(  )。AMRA必须使用磁共振对比剂BTOF-MRA是利用血液流入增加效应进行血管成像CPC-MRA是利用血液相位变化进行血管成像DCE-MRA需要使用对比剂ETOF-MRA和PC-MRA都不需要使用对比剂

单选题关于TOF-MRA成像的描述,错误的是(  )。A是基于流入效应的MRAB采用短TR快速扰相位GRE T1WI进行成像C采用短TR快速SE T1WI进行成像D信号采集模式可分为2D和3DE3D-TOF比2D-TOF空间分辨力高

单选题关于PC-MRA优势的描述,错误的是(  )。A对静脉的显示较好B不容易出现血流假象C对小血管的显示较好D可用于血液的定量分析E对血管狭窄的显示较好

单选题关于3D-TOF MRA的描述,错误的是(  )。A对整个选定3D区域进行激励和信号采集B对慢血流比2D-TOF敏感C空间分辨力比2D-TOF高D血流信号受RF翻转角影响较大E血流信号受TR时间影响较大

单选题关于CE-MRA临床应用的描述,错误的是(  )。A能显示肺动脉栓塞B能显示主动脉夹层C能显示肾动脉狭窄D能显示肢体血管狭窄E对静脉系统病变有优势

单选题关于MRA,下列哪项描述错误()A是血管成像的MRI技术B必须注入对比剂,但注射量少C属安全、无创伤性检查D常用时间飞跃和相位对比法E近年来发展起来的CE-MRA,适用范围广,实用性强

单选题下面对四肢血管MRA技术叙述错误的是(  )。A3D-CE-MRA:为目前最常用的MR四肢血管成像方法B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CPC法:PC之幅度对比法,常用于肢体静脉血管的检查D2D-TOF法:采用2D-TOF及追踪饱和技术EPC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