利用流动使血液质子的相位变化进行成像
利用流动使血液质子的频率变化进行成像
编码流速的选择是PC-MRA成像的关键
PC-MRA采用双极性梯度对流动进行编码
PC-MRA图像可分为速度图像和流向图像
第1题:
SE脉冲序列血流呈低信号的原因是:()。
A、血液流动所致去相位
B、被激发质子流出成像层面
C、应用心电图门控
D、应用脉搏门控
E、收缩期成像
第2题:
灌注成像是
A.利用质子在组织间的运动受限程度与分布不同
B.利用血液在血管内的流动速度
C.利用到达组织的血容量的多少
D.描述活体组织不同代谢产物
E.利用局部组织血液中血氧饱和程度的不同
第3题:
关于MRA相位对比法的原理,正确的是()
第4题:
有关心脏MR技术,错误的是()
第5题:
动脉自旋标记法首先在成像层面供血动脉流入侧施加(),使血中的质子磁化矢量发生(),经过一定时间(反转时间,TD的延迟,当标记的血液流入成像层面时成像,从而获得标记的图像。在其他参数相同的情况下不施加反转脉冲获得同一层面未标记的图像。用标记的图像()未标记的图像即得到灌注图像。
第6题:
相位对比(PC)MRA成像是利用以下哪种原理()
第7题:
MRA必须使用磁共振对比剂
TOF-MRA是利用血液流入增加效应进行血管成像
PC-MRA是利用血液相位变化进行血管成像
CE-MRA需要使用对比剂
TOF-MRA和PC-MRA都不需要使用对比剂
第8题:
获得的图像为质子密度加权图像
血液为低信号呈流空现象
扫描速度快
适合心脏电影成像
可用于MRA成像
第9题:
基于流入性增强效应
采用双极梯度场对流动进行编码
两个梯度场的作用刚好完全抵消静止组织质子群的横向磁化矢量
流动的质子群由于位置发生了变化,两个梯度场不能抵消
流动质子群的横向磁化矢量相位变化得到保留,与静止组织形成相位对比
第10题:
根据相位位移成像
边缘增强效果明显
主要利用吸收形成的对比
图像锐利度增加
要选择适当的成像参数
第11题:
PC的信号强度取决于血流的速度
在相位图中,与流动编码梯度成正向流动的血流呈高信号
慢速血流成像,采用大的双极流动编码梯度
匀速前进的血流,信号强
垂直于成像层面的血流,无信号
第12题:
下列哪项是三维超声成像的原理
A、利用光学原理与系统进行3D成像
B、利用光学系统和图像叠加原理进行3D成像
C、利用计算机辅助进行3D重建成像
D、以上均是
E、以上均不是
第13题:
关于相位对比成像技术的描述,错误的是()
第14题:
关于血流的属性对相位对比法(PC)MRA的影响,正确的是()
第15题:
梯度磁场在MR成像过程中的作用是()
第16题:
在MR成像过程中,三个梯度磁场启动的先后顺序是()
第17题:
FISP序列获得的图像为质子密度加权像
血液呈流空低信号
TR和TE很短
扫描速度很快
很适合心脏电影动态成像或MRA成像
第18题:
质子在磁场中的相位散失
血流质子在频率编码方向上的变化
180°脉冲在横向磁场中的聚相位
血管所在层面的相位编码
血流沿梯度场移动时质子相位的线性变化
第19题:
血液流动所致去相位
被激发质子流出成像层面
应用心电图门控
应用脉搏门控
收缩期成像
第20题:
由于心脏的搏动,成像难度较大
血流使MR受影响
用门控和相位编码脉冲序列成像
利用旋转卷绕技术成像
MR对心脏成像是最佳的检查
第21题:
提高图像亮度
仅仅用于层面选择
加快自旋质子进动频率
使组织中质子的磁化矢量发生翻转
使沿梯度方向的自旋质子处于不同的磁场强度中而有不同的共振频率
第22题:
流动的血液在MRI中的位置是相对固定的
静止组织内质子的位置是不断变化的
血流可表现为高信号、等信号、低信号
信号的强度取决于血流的速度、脉冲序列及成像参数
MRA是利用血液及血流的特性成像的