关于TOF-MRA的叙述,错误的是()
A.又称流入性增强效应MRA
B.又称为背景组织饱和效应MRA
C.可分为2D和3D两种采集模式
D.3D TOF-MRA分辨率明显低于2D TOF-MRA
E.2D TOF-MRA对整个扫描区域进行连续多个单层面采集
第1题:
下列壬進提高TOF-MRA流动-静止对比的方法是
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
第2题:
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
第3题:
有关PET 2D和3D采集的描述完全正确的是( )
A、2D采集时只允许同一环内的探测器形成符合线
B、3D采集时同环和跨环的探测器之间形成符合线
C、2D采集的灵敏度远远高于3D采集方式
D、3D采集的衰减校正比2D采集更为简单
E、2D只能获取平面图像,3D采集可以获取三维图像
第4题:
关于时间飞跃法MRA的描述,错误的是()
第5题:
颈部MRA成像技术应用错误的是()
第6题:
2D-TOF-MRA成像层面取矢状位或斜矢状位
可采用TOF-MRA、PC-MRA及CE-MRA技术
3D-TOF-MRA一般采用多个3D块重叠采集
线圈用头部正交线圈、头颈联合阵列线圈
3D-TOF-MRA成像序列采用3D-FISP或3D-FLASH序列
第7题:
脉冲序列:3D~SE,2D~TSE
采集模式:2D,3D
采集矩阵:256×(128~256)
重建矩阵:256×256,512×512
FOV:350~450mm
第8题:
关于时间飞跃法(TOF-MRA)的描述,错误的是
A、采用较短TR的快速扰相位梯度回波序列的TWI进行采集
B、可分为二维采集和三维采集两种模式
C、TOF是英文"time of flue"的缩写
D、二维TOF采集的图像,其信号对比依赖于TR和流速
E、三维TOF采集的图像,其信号受TR和RF翻转角影响较大
第9题:
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
第10题:
与腹部MRI扫描参数不符的是()
第11题:
下列有关PET2D和3D采集的描述完全正确的是()
第12题:
是基于流入效应的MRA
采用短TR快速扰相位GRE T1WI进行成像
采用短TR快速SE T1WI进行成像
信号采集模式可分为2D和3D
3D-TOF比2D-TOF空间分辨力高
第13题:
减少激励角度,使静态组织信号下降
减小激发容积厚度,以减小流入饱和效应
多块容积激发:将一个较大容积分成多个薄块激发
用磁化传递抑制技术(MTS)抑制背景大分子信号
减慢流动速度
第14题:
静止组织的质子群未出现饱和现象
静止组织质子群产生足够大的宏观磁化矢量
充分弛豫的血液流出扫描层面
充分弛豫的血液流入扫描层面
充分弛豫的血液尚未流入扫描层面