颈部MRA成像技术应用错误的是()
A . 线圈用颈部表面线圈、头颈联合相控阵线圈
B . TOF-MRA用横断位
C . PC-MRA用冠状位扫描
D . TOF-MRA动脉成像,预饱和带设置于扫描范围外的动脉近端
E . 静脉成像预饱和带设置于扫描范围外的静脉近端
相似题目
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腹部MRA技术的描述错误的是()
A . 相关准备检查前高热量饮食可以短暂加速内脏动脉血流,建立静脉通道
B . 线圈体线圈、体部相控阵体部线圈
C . 扫描技术采用3D-CE-MRA技术的超快速三维梯度回波序列3D-FISP
D . 对比剂Gd-DTPA的剂量为0.5mmol/kg
E . 后处理将原始图像作MIP重建
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属于MRA成像方法的是()
A . 时间飞跃法
B . 多回波成像法
C . 单回波成像法
D . 梯度回波成像法
E . 半傅立叶采集法
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颈部MRA成像时应注意()
A . 显示慢流血管采用3D-TOF
B . 显示慢流血管可采用3D-PC
C . 显示快流血管采用3D-TOF
D . 显示快流血管采用3D-PC
E . CE-MRA显示动脉或静脉血管和狭窄区域
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下列关于MRA三维容积成像优点的描述,正确的是()
A . 成像时间短
B . 信噪比较低
C . 对慢速血流不敏感
D . 成像范围大
E . 空间分辨率低
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颈部MRA成像技术应用错误的是().
A . 线圈用颈部表面线圈、头颈联合相控阵线圈
B . TOF-MRA用横断位
C . PC-MRA用冠状位扫描
D . TOF-MRA动脉成像,预饱和带设置于扫描范围外的动脉近端
E . 静脉成像预饱和带设置于扫描范围外的静脉近端
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腹部MRA技术的描述错误的是().
A . 相关准备检查前高热量饮食可以短暂加速内脏动脉血流,建立静脉通道
B . 线圈用体线圈、体部相控阵线圈
C . 扫描技术采用3D-CE-MRA技术的超快速三维梯度回波序列3D-FISP
D . 对比剂Gd-DTPA的剂量为0.5mmol/kg
E . 后处理将原始图像作MIP重建
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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
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关于CE-MRA成像中成像参数的应用说法正确的是()
A . TR应尽量延长
B . TE应选择最小值
C . 翻转角选择最小值
D . TR越长血管对比度越好
E . 翻转角越小血管对比度越好
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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-PC-MRA仅血流呈高信号,背景抑制优于3D-T
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关于TOF-MRA成像原理说法错误的是:()
A . 又称为流入效应MRA
B . 又称为饱和效应MRA
C . 可分为二维和三维两种采集模式
D . 三维成像模式优于二维成像模式
E . 二维TOF-MRA对血液的激励和采集都是在同一平面进行
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属于MRA成像方法的是().
A . 时间飞跃法
B . 多回波成像法
C . 单回波成像法
D . 梯度回波成像法
E . 半傅立叶采集法
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颈部MRA成像时应注意().
A . 显示慢流血管采用3D-TOF
B . 显示慢流血管可采用3D-PC
C . 显示快流血管首选3D-TOF
D . 显示快流血管首选3D-PC
E . CE-MRA显示动脉或静脉血管和狭窄区域
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血管成像技术(MRA)技术不包括()
A . 时间飞跃法MRA(TOF-MRA.
B . 相位对比MRA(PC-MRA.
C . 对比增强MRA(CE-MRA.
D . 相位对比MRA需静脉注射对比剂
E . 对比增强MRA需静脉注射对比剂
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关于CE-MRA成像中对比剂的应用说法错误的是:()
A . 不要稀释对比剂
B . 应尽量采用团注
C . 应选用较低黏度的对比剂
D . 现在常用的对比剂为GD-DTPA
E . 剂量和流速要根据检查部位、范围、目的确定
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MRA心脏成像正确理论是()
A . 心脏和大血管利用飞越时间效应成像
B . 心脏和大血管由于都含血液因此可以显像
C . 心脏和大血管由于有流空效应与固定组织形成明显信号差而成像
D . 不用门控和心电触发
E . 利用傅立叶变换可以使心脏和血管成像
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颈部MRA成像技术应用错误的是()
A . 线圈用颈部表面线圈、头颈联合相控阵线圈
B . TOF-MRA用横断位
C . PC-MRA用冠状位扫描
D . TOF-MRA动脉成像,预饱和带设置于扫描范围外的动脉近端
E . 静脉成像预饱和带设置于扫描范围外的静脉近端
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描述MRA技术,错误的是()
A . 时间飞跃法-PC
B . 相位对比法-PC
C . 黑血技术--预饱和技术
D . MRA是流体的流速效应
E . 流速效应即流空效应和流入性增强效应
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血管成像技术(MRA)不包括()
A . 时间飞跃法MRA(TOF-MRA.
B . 相位对比MRA(PC-MRA.
C . 对比增强MRA(CE-MRA.
D . 相位对比MRA需静脉注射对比剂
E . 对比增强MRA需静脉注射对比剂
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三维MRA成像的错误叙述是()
A . 三维图像质量对梯度场要求很高
B . 防止涡流故双极梯度场施加时间很短
C . 要有强的静磁场和窄的脉冲
D . 梯度线圈要保证上升和降落时间最短
E . 要有足够的梯度场强,克服B
的不均匀
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关于颈部MRA成像技术的应用,错误的是
A.线圈用颈部表面线圈、头颈联合相控阵线圈
B.TOF-MRA用横断位
C.PC-MRA用冠状位扫描
D.TOF-MRA动脉成像,预饱和带设置于扫描范围外的动脉近端
E.静脉成像预饱和带设置于扫描范围外的静脉近端
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关于腹部MRA技术的叙述,错误的是
A.相关准备:检查前高热量饮食可以短暂加速内脏动脉血流,建立静脉通道
B.线圈:体线圈、体部相控阵体部线圈
C.扫描技术采用3D-CE-MRA技术的超快速三维梯度回波序列3D-FISP
D.对比剂Gd-DTPA的剂量为0.5mmol/kg
E.后处理将原始图像做MIP重建