A.必须在颅脑横轴位、矢状位及冠状位像上精确设置MRS采集区
B.采集区越大,谱线越容易变形
C.内磁场的均匀度越高,MRS的谱线线宽就越小,基线也越平整光滑
D.MRS可获得物质的谱线位置、峰高、半高宽、峰下面积、含量等
E.PRESS序列适用于观察短T2的代谢产物
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A.fMR技术目前最为流行的是血氧水平依赖成像BOLD成像方法
B.实验设计一般有两种:组块设计和事件相关设计
C.脱氧/氧合血红蛋白的浓度变化,引起T:信号升高,反映了相关脑区的激活状态
D.需要注入对比剂
E.脱氧血红蛋白是顺磁物质,可以缩短组织的T2或T2值
A.DSC,DWI,WB-DWI等
B.DSC,PWI,DWI,WB-DWI KP
C.DSC,DW1,DT,WB-DWI等
D.DW1,DT1,WB-DWI等
E.DWI,DTI,WB-DWI,BOLD 4F
A.MR胰胆管造影
B.MR尿路造影
C.MR血管造影
D.MR脊髓造影
E.MR腮腺管造影
A.布朗运动
B.时间飞跃效应
C.化学位移
D.动态增强
E.重T2加权
A.流动相关增强,并需要注射对比剂
B.速度诱导的流动质子相位改变
C.利用流动效应成像,因此不需要注射对比剂
D.利用TOF和PC两种成像技术
E.利用对比剂在动脉内短暂的高浓度状态成像,其影像效果更接近DSA
A.2D TOF MRA是在成像区域内进行逐层的脉冲激励和二维信号采集,然后对原始图像进行后处理重建
B.由于2D TOF MRA是薄层采集,慢血流不容易发生饱和,不利于静脉慢血流的显示
C.2D TOF MRA受湍流的影响较大
D.头颈部动脉因其内血流流速较快,多采用3D TOF MRA
E.3D TOF MRA对成像容积内任何方向的血流均比较敏感
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T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.病人体位通常是俯卧,头先进
B.调整乳腺位置,使乳头正对线圈外壁上的垂直标志线
C.乳腺矢状位层面成像一般以前后方向作为相位编码方向
D.乳腺轴位层面成像以前后方向作为相位编码方向
E.对乳腺内有硅质植入物者,可采用预饱和(水抑制)技术
A.首先使病人坐在检查床上,在其左前胸或左后胸放置心电门控电极
B.注意电极不应放置在肋骨上或肩胛骨上,否则心电信号将减弱
C.不可使用外周门控达到心电门控目的
D.呼吸补偿感压器应放在呼吸幅度最大部位
E.心脏大血管检查如使用包绕式心脏表线圈时,线圈横轴中心应正对左锁骨中线第5肋间处
A.可使用胃肠蠕动抑制剂
B.常规扫描方位为轴位、冠状位,辅以矢状位或其他方位
C.胆道和胰管检查还可行MRU
D.扫描前要进行呼吸训练
E.轴位和矢状位层面成像以前后方向作为相位编码方向
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