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
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
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
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
下面对颅脑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
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-PC-MRA仅血流呈高信号,背景抑制优于3D-T
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
下面对颅脑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
关于四肢血管MRA技术应用,下列错误的是
A.首选方法为3D-CE-MRA
B.其次为PC法,再次为TOF法
C.其次为TOF法,再次为PC法
D.3D-CE-MRA为目前最常用的
E.釆用超快速三维梯度回波序列3D-FISP
四肢血管MRA技术应用错误的是
A、首选方法为3D-CE-MRA,为目前最常用的
B、其次为PC法,再次为TOF法
C、其次为TOF法,再次为PC法
D、3D-CE-MRA为目前最常用的
E、采用超快速三维梯度回波序列3D-FISP
关于心脏大血管MRA技术的要点,叙述错误的是
A.心脏大血管MRA通常采用CE-MRA
B.适应证:先天性心脏病,主动脉瘤、主动脉夹层等
C.线圈:体线圈或体部相控阵体部线圈
D.扫描技术一般取矢状面成像
E.采用3D-TurboFLASH或3D-FISP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
A、CT血管成像(CTA)为无创检查
B、磁共振血管造影(MRA)为无创检查
C、CTA较MRA对于脑血管显示更为真实
D、数字减影血管造影(DSA)是脑血管检查最准确的方法
E、DSA在3种血管检查技术中,创伤最大
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