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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


参考答案

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考题 血流湍流是指A、血流总体方向一致,内部存在不同血流方向和速度B、血流方向和速度不一致C、血流由一侧流入,从另一侧流出D、血流在血管横切面中心流速快,边缘流速慢E、血流在血管横切面各点流速一致

考题 关于时间飞跃法MRA的描述,错误的是:()。A.充分利用了流入增强效应和流动去相位效应B.静态组织经过连续激励,达到稳定饱和状态C.进入成像层面的未饱和血流,呈高信号D.如果血流速度足够快,血管呈现高信号E.可分为二维和三维时间飞跃法

考题 关于四肢血管MRA技术,叙述错误的是A.线圈:根据部位选用体部相控阵线圈、矩形表面线圈、柔韧表面线圈、全脊柱线圈、体线圈B.2D-TOF法:采用2D-TOF及追踪饱和技术C.PC法:PC之幅度对比法,常用于肢体静脉血管的检查D.3D-CE-MRA:为目前最常用的MR四肢血管成像方法E.PC法一般需要配合使用心电同步采集技术,才能获得最佳的流动对比

考题 下列对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流人饱和效应明显,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2D-TOF与3D-TOF MRA的比较描述,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流人饱和效应明显,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,空间分辨力髙;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 MRA的方法有 A、二维时间飞跃法(2D-TOF)B、二维相位对比法(2D-PC)C、“黑血”技术D、三维时间飞跃法(3D-TOF)E、三维相位对比法(3D-Pc)

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 下面对四肢血管MRA技术叙述错误的是A、线圈根据部位选用体部相控阵线圈、矩形表面线圈、柔韧表面线圈、全脊柱线圈、体线圈B、2D-TOF法:采用2D-TOF及追踪饱和技术C、PC法:PC之幅度对比法,常用于肢体静脉血管的检查D、3D-CE-MRA:为目前最常用的MR四肢血管成像方法E、PC法一般需要配合使用心电同步采集技术,才能获得最佳的流动对比

考题 飞跃时间法(TOF)MRA成像是用 ( ) 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