原发性中枢神经系统淋巴瘤
海马硬化性癫痫
胆脂瘤(表皮样囊肿)
多发性硬化(活动期)
急性脑梗死
第1题:
相位编码方向应设置在成像平面最小径线方向
频率编码方向上的FOV缩小时不减少扫描时间
相位编码方向上的FOV缩小时可减少扫描时间
相位编码方向应使运动伪影不在主要观察区
频率编码方向上的FOV减小,可减少扫描时间
第2题:
腰椎椎体的横径大于前后径
腰椎间盘由软骨板、纤维环及髓核三部分构成
脊髓在腰椎1~2水平移行为终丝
随着年龄的增加,椎体骨髓腔内的脂肪成分逐渐减少
椎管由前面的椎体、侧面的椎弓及后面的椎板、棘突组成
第3题:
增加矩阵
薄层扫描
加大观察野
进行匀场
改变相位和频率编码方向
第4题:
细胞内对比剂
顺磁性对比剂
超顺磁性对比剂
铁磁性对比剂
血池对比剂
第5题:
螺旋扫描,连续扫描
探测器数目可达几百个,使扫描时间缩短
扫描数据采集部分采用了滑环结构
无电离辐射
球管热容量大于X线机球管
第6题:
颅骨内板及外板表现为长T1、短T2信号
板障内骨髓T1加权呈高信号
脑脊液为长T1、长T2信号
板障内骨髓T2加权呈低信号
快速流动的血液一般表现为长T1、短T2的流空信号
第7题:
磁场均匀度与测量所用的球体大小成正比
磁体的成像区域越大,其磁场均匀度越低
磁场均匀度的单位为:mT/cm2
磁场均匀度与成像质量无关
在测量所用球体大小相同的情况下,ppm值越高,说明磁场均匀度越好
第8题:
化学饱和法是在激励脉冲前加一个脂肪频率的饱和脉冲优先激励脂肪组织
化学饱和法不受磁场均匀性的影响
化学饱和法增加了扫描时间
化学饱和法对大视野脂肪抑制不完全
化学饱和法对越偏离中心部位的脂肪抑制效果越差
第9题:
抗磁性对比剂
顺磁性对比剂
超顺磁性对比剂
非离子性对比剂
铁磁性对比剂
第10题:
射频脉冲的角度可以在0~180°之间,根据序列要求来选择
在二维傅立叶变换中,通常用选择性激发射频脉冲
在三维傅立叶变换中,通常用选择性激发射频脉冲
射频脉冲的宽度决定激发后的翻转角度
射频脉冲的幅度决定激发的频率范围
第11题:
仅需一次激发就可以完成采集,运动伪影明显减少
该序列主要应用于T2加权成像
采集方式与其他序列不同,仅采集部分相位编码行,扫描时间降低近一半
以放射线方式填充K空间
可用于内耳、胆道、椎管等部位的水成像检查
第12题:
α<90°
α>90°
α=90°
α=180°
α>180°
第13题:
TR时间延长,信噪比增加
TE时间延长,信噪比下降
翻转角增加,信噪比增加
层间距与信噪比无关
减少接收带宽,信噪比增加
第14题:
在一般的序列上该伪影出现在相位编码方向
化学位移伪影出现在脂肪组织和其他组织的交界面上
脂肪组织和其他组织的界面与频率编码方向平行时化学位移伪影比较明显
脂肪组织的信号向频率编码梯度场强较低的一侧移位
其他条件相同时,主磁场强度越高,化学位移伪影也越明显
第15题:
T1加权像
T2加权像
质子密度加权像
扩散加权像
磁敏感加权像
第16题:
频率编码、相位编码、层面选择
层面选择、频率编码、相位编码
相位编码、频率编码、层面选择
层面选择、相位编码、频率编码
相位编码、层面选择、频率编码
第17题:
磁矩的方向总是与外加静磁场的方向一致
磁矩的方向大多数与外加静磁场的方向一致
磁矩的方向大多数与外加静磁场的方向相反
磁矩的方向少部分与外加静磁场的方向相反
磁矩的方向是杂乱无章的
第18题:
总是与自旋的平面垂直
总是与自旋的平面平行
总是与自旋的方向相反
质子自旋方向发生变化,角动量的方向也跟着变
质子自旋方向是杂乱无章的,而角动量方向是一致的
第19题:
自旋中磁矩的方向杂乱无章
所有氢质子重新排列定向,磁矩指向N或S极
氢质子群呈Lamor运动
氢质子群吸收能量倒向XY平面
所有氢质子群发射MR信号
第20题:
TE英文全称是time of echo
TE为每次RF激发到回波采集的间隔时间
TE延长,信噪比降低
TE延长,T1权重增加
TE与信号强度成反比
第21题:
体位设计时,两耳连线与定位线一致
横轴位T1WI、T2WI及冠状位T2WI
加扫内耳水成像
水成像后处理重建方法有MIP和MPR
增强扫描可清晰显示软组织病变
第22题:
肺
纵隔
心脏
大血管
胸壁
第23题:
垂体部位的肿瘤应常规行垂体动态增强扫描
怀疑有垂体微腺瘤时,应行垂体动态增强扫描
垂体动态增强扫描用半量对比剂(6~7ml)就可以
垂体扫描时,必须用薄层(2~3mm)
在垂体动态增强扫描图像上,正常垂体增强明显
第24题:
中枢神经系统疾患
颅颈部疾患
盆腔病变
换有人工金属心脏瓣膜患者
妊娠不足3个月者