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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
TOF血管成像原理,说法正确的是()。
A

团注顺磁性对比剂,血液的T1弛豫时间会极度缩短

B

双极梯度对流动编码

C

流入增强

D

饱和现象

E

以上均对


参考答案

参考解析
解析: 基础常识。常用的磁共振血管成像技术有以下几种:①时间飞越法(TOF)MRA:时间飞越法(timeofflight,TOF),原理是采用了"流动相关增强"机制,是最广泛采用的MRA方法;②相位对比法血管成像(phasecon-trast,PC)法MRA(简称PCA):最常用的方法是用双极梯度对流动编码;③三维(3D)对比剂动态增强血管成像(contrast enhanced MRA,CE-MRA):使用极短TR与极短TE的快速梯度回波序列,在如此短TR与TE的情况下,各种组织的纵向磁化都很小,其信号强度也很小,在血管内团注顺磁对比剂,血液的T1弛豫时间会极度缩短,血管T1弛豫时间远短于背景组织的T1弛豫时间,血液呈高信号,在血管与背景间形成强烈对比。
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考题 在TOF血液成像中,血液信号的增强是由于()。A.偶回波效应B.血液本身的T1值极短C.假性门控现象D.血液饱和现象E.流入性增强效应

考题 下面对2D-TOF与3D-TOF MRA的比较叙述错误的是A、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B、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C、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D、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E、相同容积2D-TOF较3D-TOF成像时间长

考题 关于磁共振顺磁性对比剂的增强机制,叙述正确的是 A、钆离子具有顺磁性,弛豫时间长,有较大的磁矩B、游离的钆离子对脾脏、骨髓无毒性作用C、临床常用钆与DTPA的螯合物D、钆类对比剂可使质子T1弛豫时间缩短E、钆类对比剂不可使质子T2弛豫时间缩短

考题 关于缩短顺磁性对比剂弛豫时间的因素,叙述错误的是 A、在一定浓度范围内,浓度越高,顺磁性越强,对弛豫时间影响越明显B、不成对电子数越多顺磁性越强,对弛豫时间影响越明显C、梯度场强越大,对弛豫时间影响越明显D、磁场强度,环境温度对弛豫时间有影响E、顺磁性物质结合水的分子数越多,顺磁性越强

考题 关于MRA相位对比法的原理,正确的是()A、基于流入性增强效应B、采用双极梯度场对流动进行编码C、两个梯度场的作用刚好完全抵消静止组织质子群的横向磁化矢量D、流动的质子群由于位置发生了变化,两个梯度场不能抵消E、流动质子群的横向磁化矢量相位变化得到保留,与静止组织形成相位对比

考题 关于MRI顺磁性对比剂增强机制的叙述,正确的是()A、钆离子具有顺磁性,弛豫时间长,有较大的磁矩B、游离的钆离子对肝脏、骨髓具有毒性作用C、钆的螯合物毒性增强,因此临床不能用钆与DTPA的螯合物D、钆类对比剂可使质子T弛豫时间缩短E、对比剂注入体内可直接成像,呈高信号

考题 关于CE-MRA的基本原理,正确的是()A、利用对比剂缩短血液的T1值B、采用超快速且权重很重的 T1WI序列C、血管与周围组织对比强烈,产生明亮的血管影像D、是应用最广的基于流入性增强效应的MRA成像方法E、是利用流动所致的宏观横向磁化矢量的相位变化来抑制背景、突出血管信号的一种方法

考题 在TOF血液成像中,血液信号的增强是由于()A、偶回波效应B、血液本身的T1值极短C、假性门控现象D、血液饱和现象E、流入性增强效应

考题 TOF法的错误概念是()A、TOF法实际是时间飞越的另一种表现B、是流入性血管增强技术C、利用质子饱和差别,使血流与固定组织形成对比D、利用时间飞越使血流呈低信号的血管成像技术E、是流动增强的简称

考题 在TOF血液成像中,血液信号的增强是由于()A、偶回波效应B、血液本身的T1值极C、假性门控现象D、血液饱和现象E、流入性增强效应

考题 下面对2D-TOF与3D-TOFMRA的比较叙述错误的是()A、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B、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C、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D、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E、相同容积2D-TOF较3D-TOF成像时间长

考题 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

考题 TOF血管成像原理,说法正确的是()。A、团注顺磁性对比剂,血液的T1弛豫时间会极度缩短B、双极梯度对流动编码C、流入增强D、饱和现象E、以上均对

考题 多选题关于MRI顺磁性对比剂增强机制的叙述,正确的是(  )。A钆离子具有顺磁性,弛豫时间长,有较大的磁矩B游离的钆离子对肝脏、骨髓具有毒性作用C钆的螯合物毒性增强,因此临床不能用钆与DTPA的螯合物D钆类对比剂可使质子T1弛豫时间缩短E对比剂注入体内可直接成像,呈高信号

考题 单选题下面对2D-TOF与3D-TOF MRA的比较叙述错误的是(  )。A 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B 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C 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D 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E 相同容积2D-TOF较3D-TOF成像时间长

考题 单选题关于顺磁性对比剂的描述,不正确的是(  )。A 磁化率高B 外层电子不成对C 在B0外也显磁性D 它们在B0中有磁性E 顺磁性对比剂缩短T1弛豫时间

考题 单选题飞跃时间法(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

考题 多选题关于MRI顺磁性对比剂增强机制的叙述,正确的是()A钆离子具有顺磁性,弛豫时间长,有较大的磁矩B游离的钆离子对肝脏、骨髓具有毒性作用C钆的螯合物毒性增强,因此临床不能用钆与DTPA的螯合物D钆类对比剂可使质子T弛豫时间缩短E对比剂注入体内可直接成像,呈高信号

考题 单选题关于缩短顺磁性对比剂弛豫时间的因素,叙述错误的是()。A 在一定浓度范围内,浓度越高,顺磁性越强,对弛豫时间影响越明显B 不成对电子数越多顺磁性越强,对弛豫时间影响越明显C 梯度场强越大,对弛豫时间影响越明显D 磁场强度,环境温度对弛豫时间有影响E 顺磁性物质结合水的分子数越多,顺磁性越强

考题 多选题关于磁共振顺磁性对比剂的增强机制,叙述正确的是()。A钆离子具有顺磁性,弛豫时间长,有较大的磁矩B游离的钆离子对脾脏、骨髓无毒性作用C临床常用钆与DTPA的螯合物D钆类对比剂可使质子T1弛豫时间缩短E钆类对比剂不可使质子T2弛豫时间缩短

考题 多选题关于MRA相位对比法的原理,正确的是()A基于流入性增强效应B采用双极梯度场对流动进行编码C两个梯度场的作用刚好完全抵消静止组织质子群的横向磁化矢量D流动的质子群由于位置发生了变化,两个梯度场不能抵消E流动质子群的横向磁化矢量相位变化得到保留,与静止组织形成相位对比

考题 单选题下面对2D-TOF与3D-TOFMRA的比较叙述错误的是()A 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B 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C 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D 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E 相同容积2D-TOF较3D-TOF成像时间长

考题 单选题关于血流的属性对相位对比法(PC)MRA的影响,正确的是()A PC的信号强度取决于血流的速度B 在相位图中,与流动编码梯度成正向流动的血流呈高信号C 慢速血流成像,采用大的双极流动编码梯度D 匀速前进的血流,信号强E 垂直于成像层面的血流,无信号

考题 单选题在TOF血液成像中,血液信号的增强是由于()A 偶回波效应B 血液本身的T1值极短C 假性门控现象D 血液饱和现象E 流入性增强效应

考题 单选题在TOF血液成像中,血液信号的增强是由于()A 偶回波效应B 血液本身的T1值极C 假性门控现象D 血液饱和现象E 流入性增强效应

考题 单选题顺磁性对比剂浓度低时,对质子弛豫时间的影响为(  )。A T1、T2均延长B 主要是T1缩短C 主要是T2缩短D T1、T2均缩短E T1延长、T2缩短

考题 单选题飞跃时间法(TOF)MRA成像是用(  )。A 被射频激励的血液中质子B 饱和的质子流入层面C 血液中的血红蛋白D 不饱和的质子流入层面E 相位对比