三维流入MRA易饱和,故小血管显示差
三维流入MRA细小血管显示很好
二维MRA图像无质子流动饱和的缺点
用二维血管像薄层叠加可以组成三维MRA
重建三维MRA图像迂曲的小血管显示差
第1题:
A、饱和的质子流入层面
B、不饱和的质子流入层面
C、流空效应
D、血液中的血红蛋白
E、被射频激励的血液中质子
第2题:
关于时间飞跃法MRA的描述,错误的是()
第3题:
与TOF法MRA相比,PC法MRA的优点不包括()
第4题:
飞跃时间法(TOF)MRA成像是用()
第5题:
下列关于MRA采集方式的描述,哪些是正确的()
第6题:
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
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
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
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
相同容积2D-TOF较3D-TOF成像时间长
第7题:
可以进行血液流速和流量检测
背景组织信号抑制更佳
成像时间更短
平行于扫描层面的血管显示较好
慢速的小血管显示较好
第8题:
充分利用了流入增强效应和流动去相位效应
静态组织经过连续激励,达到稳定饱和状态
进入成像层面的未饱和血流,呈高信号
如果血流速度足够快,血管呈现高信号
可分为二维和三维时间飞跃法
第9题:
采集数据的存储
二维图像的采集
二维图像的形成
三维图像重建
重建三维图像的显示
第10题:
被射频激励的血液中质子
饱和的质子流入层面
血液中的血红蛋白
不饱和的质子流入层面
相位对比
第11题:
流入性血管成像中,错误的是()
第12题:
关于磁敏感加权成像的叙述,正确的是()
第13题:
与TOF法MRA相比,PC法MRA的优点不包括()
第14题:
颈部MRA成像时应注意()
第15题:
显示快流血管首选3D-PC
显示慢流血管采用3D-TOF
显示快流血管首选3D-TOF
显示慢流血管可采用3D-PC
CE-MRA显示动脉或静脉血管和狭窄区域
第16题:
MRA必须使用磁共振对比剂
TOF-MRA是利用血液流入增加效应进行血管成像
PC-MRA是利用血液相位变化进行血管成像
CE-MRA需要使用对比剂
TOF-MRA和PC-MRA都不需要使用对比剂
第17题:
背景组织信号抑制更佳
成像时间更短
可以进行血液流速和流量检测
慢速小血管显示较好
平行于扫描层面的血管显示较好
第18题:
是一种梯度回波序列
包括三维采集、完全流动补偿、高分辨力和薄层重建技术
可充分显示组织之间内在的磁敏感特性的差别
对小静脉的显示有独到的优势
主要用于MRA中动脉血管的显示
第19题:
三维超声多切面显示更符合解剖结构
血流的三维超声成像可直观、形象地显示肾血管树结构
能量图重建的三维图像则可显示更多、更密集的微小血管
三维超声能对肾炎进行明确诊断
三维容积测量能更准确反映肾脏的大小
第20题:
空间分辨力更高
静脉慢血流显示好
流动失相位较轻
受湍流的影响相对较小
后处理重建的图像质量较好