在TOF血液成像中,血液信号的增强是由于()。
A.偶回波效应
B.血液本身的T1值极短
C.假性门控现象
D.血液饱和现象
E.流入性增强效应
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A.偶回波效应
B.血液本身的T1值极短
C.假性门控现象
D.血液饱和现象
E.流入性增强效应
TOF血管成像原理,说法正确的是
A、团注顺磁性对比剂,血液的T1弛豫时间会极度缩短
B、双极梯度对流动编码
C、流入增强
D、饱和现象
E、以上均对
A.可以进行血液流速和流量检测
B.背景组织信号抑制更佳
C.成像时间更短
D.平行于扫描层面的血管显示较好
E.慢速的小血管显示较好
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
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
关于偶回波效应说法正确的是:
A.发生在SE序列多回波成像中
B.是由于流入性增强效应引起的
C.不可能发生在快速自旋回波序列中
D.发生在自旋回波序列对血液成像中
E.发生在梯度回波序列对血液成像中
A.临床常用的MRA方法包括TOF法、PC法和CE-MRA
B.MRA能提供血流的方向、流速、流量等量化信息
C.TOF法是基于血流的相位效应进行成像
D.CE-MRA的原理就是利用对比剂使血液的T1值明显缩短而成像的
E.PC法中像素的信号强度反映的是磁化矢量的相位或相位差,而不是磁化矢量的强度
A.饱和的质子群呈低信号
B.充分弛豫的质子群流入扫描层面
C.无论流动的或静止的血流均呈高信号
D.成像区血液中流入充分弛豫的质子群,形成高信号
E.周围静止组织因受过脉冲激励,不再接受新的脉冲激励
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