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
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
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
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
A.是血管成像的MRI技术
B.必须注入对比剂,但注射量少
C.安全、无创性检查
D.常用时间飞跃(TOF)和相位对比(PC)法
E.对小血管和小病变的显示不够满意
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.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
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.流入扫描层面的未饱和血液受到激发
B.流动血液和相位变化
C.使用了较长的TR
D.使用了特殊的射频脉冲
E.使用了特殊的表面线圈
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