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单选题
颅颈部MRA参数错误的内容是()
A
选用SE、FSE
B
采集模式:2D,3D
C
采集矩阵:256×(128~256)
D
平均次数:2~4
E
层厚:1~4mm
参考答案
参考解析
解析:
MRA技术采用的是TOF或是PC法。脉冲序列:Fisp2D-TOF、Fisp3D-PC、Fisp2D-PC;采集模式:3D,2D;采集矩阵:256×(128~256);重建矩阵:256×256、512×512;FOV:200~250mm;NSA:2~4次;Gap:1~4mm。
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考题
在讨论CE-MRA优缺点时,错误的是A.CE-MRA比其它MRA技术更为可靠B.出现血管狭窄的程度比其它MRA真实C.一次注射对比剂可完成多部位检查D.不易遗漏动脉瘤E.不能提供血流信息
考题
关于颈部MRA成像技术的应用,错误的是A.线圈用颈部表面线圈、头颈联合相控阵线圈B.TOF-MRA用横断位C.PC-MRA用冠状位扫描D.TOF-MRA动脉成像,预饱和带设置于扫描范围外的动脉近端E.静脉成像预饱和带设置于扫描范围外的静脉近端
考题
颈部MRA成像技术应用,下列错误的是A.线圈用颈部表面线圈、头颈联合相控阵线圈B.TOF-MRA用横断位C.PC-MRA用冠状位扫描D.TOF-MRA动脉成像,预饱和带设置于扫描范围外的动脉近端E.静脉成像预饱和带设置于扫描范围外的静脉近端
考题
下列关于颅脑MRA技术的叙述错误的是A.可釆用TOF-MRA,PC-MRA及CE-MRA技术B.线圈用头部正交线圈、头颈联合阵列线圈C.3D-TOF-MRA—般采用多个3D块重叠釆集D.2D-TOF-MRA成像层面取矢状位或斜矢状位E.3D-TOF-MRA成像序列采用3D-FISP或3D-FLASH序列
考题
关于颅脑MRA技术,下列错误的是A、可采用TOF-MRA,PC-MRA及CE-MRA技术B、线圈头部正交线圈、头颈联合阵列线圈C、3D-TOF-MRA主要用于慢速血流的血管成像D、2D-TOF-MRA:成像序列采用2D-FLASH序列E、2D-TOF-MRA:主要用于矢状窦、乙状窦的成像
考题
下列关于颅脑MRA技术的叙述错误的是A、可采用TOF-MRA,PC-MRA及CE-MRA技术B、线圈用头部正交线圈、头颈联合阵列线圈C、3D-TOF-MRA一般采用多个3D块重叠采集D、2D-TOF-MRA成像层面取矢状位或斜矢状位E、3D-TOF-MRA成像序列采用3D-FISP或3D-FLASH序列
考题
流入性血管成像中,错误的是()A、三维流入MRA易饱和,故小血管显示差B、三维流入MRA细小血管显示很好C、二维MRA图像无质子流动饱和的缺点D、用二维血管像薄层叠加可以组成三维MRAE、重建三维MRA图像迂曲的小血管显示差
考题
下面对颅脑MRA技术的叙述错误的是()A、3D-CE-MRA主要用于颅脑大面积血管病变B、3D-CE-MRA可在不同期相观察到动脉或静脉病变C、CE-MRA需注射顺磁对比剂D、2D-PC-MRA需注射顺磁对比剂E、3D-PC-MRA仅血流呈高信号,背景抑制优于3D-T
考题
颈部MRA成像技术应用错误的是()A、线圈用颈部表面线圈、头颈联合相控阵线圈B、TOF-MRA用横断位C、PC-MRA用冠状位扫描D、TOF-MRA动脉成像,预饱和带设置于扫描范围外的动脉近端E、静脉成像预饱和带设置于扫描范围外的静脉近端
考题
下面对颅脑MRA技术的叙述错误的是()A、3D-CE-MRA主要用于颅脑大面积血管病变B、3D-CE-MRA可在不同期相观察到动脉或静脉病变C、CE-MRA需注射顺磁对比剂D、2D-PC-MRA需注射顺磁对比剂E、3D-PCMRA仅血流呈高信号,背景抑制优于3D-TOF
考题
单选题关于PC-MRA成像的描述,错误的是( )。A
利用流动使血液质子的相位变化进行成像B
利用流动使血液质子的频率变化进行成像C
编码流速的选择是PC-MRA成像的关键D
PC-MRA采用双极性梯度对流动进行编码E
PC-MRA图像可分为速度图像和流向图像
考题
单选题下面对颅脑MRA技术的叙述错误的是( )。A
2D-PC-MRA需注射顺磁对比剂B
3D-CE-MRA主要用于颅脑大面积血管病变C
CE-MRA需注射顺磁对比剂D
3D-CE-MRA可在不同期相观察到动脉或静脉病变E
3D-PC-MRA仅血流呈高信号,背景抑制优于3D-TOF
考题
单选题关于磁共振血管成像(MRA)的描述,错误的是( )。A
MRA必须使用磁共振对比剂B
TOF-MRA是利用血液流入增加效应进行血管成像C
PC-MRA是利用血液相位变化进行血管成像D
CE-MRA需要使用对比剂E
TOF-MRA和PC-MRA都不需要使用对比剂
考题
单选题正确的腹部MRA扫描参数是()A
可选用SEB
可选用TSEC
可选用CRED
可选用2D-TOFE
可选用IR
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