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多选题
磁共振成像使用氢质子的主要原因是(  )。
A

氢原子是人体内含量最多的原子

B

人体内最多的分子是水

C

水约占人体重量的65%

D

氢原子最轻

E

氢元素位于化学周期表第一位


参考答案

参考解析
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考题 核磁共振氢谱不能给出的信息是:()。 A、质子类型B、氢分布C、氢核间的关系D、碳的信息

考题 顺磁性造影剂错误概念:()。A.不成对电子B.电子磁矩比氢质子大657倍C.电子磁矩产生局部巨大磁场D.使氢质子的T1明显缩短E.使氢质子的成像时间延长

考题 磁共振成像中,主要针对人体内的_____进行成像A、氧质子B、氢质子C、电子D、氧中子E、氢中子

考题 磁共振成像中,主要针对人体内的哪些物质进行成像 A.氧质子B.氢质子C.电子D.氧中子E.氢中子

考题 有关顺磁性造影剂错误的概念是()A、是不成对电子B、电子磁矩比氢质子大657倍C、电子磁矩产生局部巨大磁场D、使氢质子的T1明显缩短E、使氢质子的成像时间延长

考题 要获得一幅磁共振图像,不必要的是()A、受检体具有足够多的氢质子B、氢质子需要被磁化C、需要空间编码以获得细节分辨率D、相邻结构的质子密度需要有差异以获得对比度E、氢质子需要被激励

考题 人体磁共振成像最常用的质子为()A、1HB、17OC、23HaD、14NE、19F

考题 磁共振成像中,主要针对人体内的哪种物质进行成像()A、氧质子B、氢质子C、电子D、氧中子E、氢中子

考题 MR造影剂的增强机理为()A、改变局部组织的磁环境直接成像B、改变局部组织的磁环境间接成像C、增加了氢质子的个数D、减少了氢质子的浓度E、增加了水的比重

考题 单选题人体磁共振成像最常用的质子为()A 1HB 17OC 23HaD 14NE 19F

考题 单选题影响磁共振功能成像的因素不包括()A 图像的空间分辨率B 影像对比度C 化学位移伪影D 氢质子密度

考题 单选题磁共振成像中,主要针对人体内的哪种物质进行成像()A 氧质子B 氢质子C 电子D 氧中子E 氢中子

考题 单选题运用CEST技术进行肿瘤蛋白成像:将游离的蛋白质酰胺质子与水质子之间存在交换效应,即蛋白质氨基上的氢质子有可能脱键游离出来,并与水分子的质子进行交换,结合成水分子的一部分,该化学交换过程可以用磁共振成像的技术进行探测,从而实现间接探测人体蛋白质的磁共振成像。通过CEST的增强机制将MR分子成像中毫摩尔或者亚毫摩尔浓度量级的氨基质子放大到摩尔量级,真正实现了分子水平的无创磁共振成像。MR成像技术的优势除外。()A 高分辨率B 软组织对比度好C 高灵敏度D 无创E 对人体无害

考题 单选题要获得一幅磁共振图像,不必要的是()A 受检体具有足够多的氢质子B 氢质子需要被磁化C 需要空间编码以获得细节分辨率D 相邻结构的质子密度需要有差异以获得对比度E 氢质子需要被激励

考题 多选题关于质子角动量的描述,正确的是(  )。A质子和中子不成对,将使质子在自旋中产生角动量B一个质子的角动量约为1.41×10-26TeslaC质子和中子成对时,才能进行磁共振的信号采集D磁共振信号采集就是要利用质子角动量的物理特性进行的E氢质子角动量只在磁共振射频脉冲激发时产生

考题 多选题磁共振成像的起源和定义包括(  )。A穿过人体的X线被探测器接收形成数字影像B利用射频电磁波对置于磁场中的氢质子核进行激发C受激发的氢质子核发生核磁共振D受激发的溴化银离子还原成银原子形成潜影E用感应线圈采集磁共振信号

考题 单选题磁共振成像中,主要针对人体内的()进行成像A 氧质子B 氢质子C 电子D 氧中子E 氢中子

考题 单选题运用CEST技术进行肿瘤蛋白成像:将游离的蛋白质酰胺质子与水质子之间存在交换效应,即蛋白质氨基上的氢质子有可能脱键游离出来,并与水分子的质子进行交换,结合成水分子的一部分,该化学交换过程可以用磁共振成像的技术进行探测,从而实现间接探测人体蛋白质的磁共振成像。通过CEST的增强机制将MR分子成像中毫摩尔或者亚毫摩尔浓度量级的氨基质子放大到摩尔量级,真正实现了分子水平的无创磁共振成像。CEST-分子影像属于的成像技术是()。A 以生物体内固有的分子作为分子探针的分子影像技术B 运用外源性分子探针的分子影像技术C 运用化学位移造影剂的分子影像技术D 以水分子为成像对象的分子影像技术E 以非水分子为成像对象的分子影像技术

考题 单选题功能性磁共振成像的生理学基础不包括()A 脑活动状态的生理学变化B 脑活动区的氢质子密度变化C 脑活动状态的代谢变化D 脑活动状态的血管变化