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单选题关于3D-TOF MRA的描述,错误的是(  )。A 对整个选定3D区域进行激励和信号采集B 对慢血流比2D-TOF敏感C 空间分辨力比2D-TOF高D 血流信号受RF翻转角影响较大E 血流信号受TR时间影响较大

题目
单选题
关于3D-TOF MRA的描述,错误的是(  )。
A

对整个选定3D区域进行激励和信号采集

B

对慢血流比2D-TOF敏感

C

空间分辨力比2D-TOF高

D

血流信号受RF翻转角影响较大

E

血流信号受TR时间影响较大


相似考题
参考答案和解析
正确答案: D
解析:
B项,3D-TOF MRA中的TR时间和RF翻转角对MRA有较大影响,激发容积厚度较大,慢速血流无法在TR时间内流出整个激发容积。而2D-TOF MRA对非复杂性慢血流更敏感。
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  • 第1题:

    关于时间飞跃法(TOF-MRA)的描述,错误的是

    A、采用较短TR的快速扰相位梯度回波序列的TWI进行采集

    B、可分为二维采集和三维采集两种模式

    C、TOF是英文"time of flue"的缩写

    D、二维TOF采集的图像,其信号对比依赖于TR和流速

    E、三维TOF采集的图像,其信号受TR和RF翻转角影响较大


    参考答案:C

  • 第2题:

    能量多普勒技术的临床应用特点,下列哪项是错误的:()。

    A.易受低频噪音信号的干扰

    B.显示血流方向性提高

    C.不受声束与血流夹角的影响

    D.低速血流检测的敏感度增高数倍

    E.无彩色血流信号混叠现象


    参考答案:B

  • 第3题:

    能量多普勒技术的临床应用特点,下列哪项是错误的

    A.易受低频噪音信号干扰
    B.显示血流方向性提高
    C.不受声束与血流夹角的影响
    D.低速血流检测的敏感度增高数倍
    E.无彩色血流信号混迭现象

    答案:B
    解析:
    能量多普勒技术是以红细胞散射能量(功率)的总积分进行彩色编码显示,其主要特点是:①成像相对不受超声入射角度的影响;②低流量、低速的血流,即使灌注区的血流平均速度为零,而能量积分不等于零,故也能用能量多普勒显示;③不能显示血流的方向;④不能判断血流速度的快慢;⑤不能显示血流性质;⑥对高速血流不产生彩色信号的混迭;⑦增加动态范围10~15dB,可提高对血流检测灵敏度。

  • 第4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

    正确答案:E

  • 第5题:

    能量多普勒技术的临床应用特点,下列哪项是错误的()

    • A、易受低频噪声信号的干扰
    • B、显示血流方向性提高
    • C、不受声束与血流夹角的影响
    • D、低速血流检测的敏感度增高数倍
    • E、无彩色血流信号混叠现象

    正确答案:B

  • 第6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

    正确答案:E

  • 第7题:

    单选题
    关于TOF-MRA成像的描述,错误的是(  )。
    A

    是基于流入效应的MRA

    B

    采用短TR快速扰相位GRE T1WI进行成像

    C

    采用短TR快速SE T1WI进行成像

    D

    信号采集模式可分为2D和3D

    E

    3D-TOF比2D-TOF空间分辨力高


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第8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


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第9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


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    下列关于MRA采集方式的描述,哪些是正确的()
    A

    包括二维法和三维法 

    B

    二维法成像时间长,成像范围大,血流信号强 

    C

    二维法对慢速血流敏感 

    D

    三维法扫描时间短,成像范围小 

    E

    三维法对快速血流敏感


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    能量多普勒技术的临床应用特点,下列哪项是错误的()。
    A

    易受低频噪音信号干扰

    B

    显示血流方向性提高

    C

    不受声束与血流夹角的影响

    D

    低速血流检测的敏感度增高数倍

    E

    无彩色血流信号混叠现象


    正确答案: C
    解析: 能量多普勒技术是以红细胞散射能量(功率)的总积分进行彩色编码显示,其主要特点是:①成像相对不受超声入射角度的影响;②低流量、低速的血流,即使灌注区的血流平均速度为零,而能量积分不等于零,故也能用能量多普勒显示;③不能显示血流的方向;④不能判断血流速度的快慢;⑤不能显示血流性质;⑥对高速血流不产生彩色信号的混叠;⑦增加动态范围10~15dB,可提高对血流检测灵敏度。

  • 第12题:

    单选题
    下列哪项不是二维TOF MRA的特点?(  )
    A

    成像范围大,采集时间短

    B

    采用较短的TR和较大的反转角,因此背景组织抑制好

    C

    单层采集层面内血流的饱和现象较轻,有利于静脉慢血流显示

    D

    空间分辨力相对较高,后处理重建的效果较三维成像好

    E

    扫描速度较快


    正确答案: D
    解析:
    二维TOF对整个被扫描区域以连续多个单层面的方式采集数据并进行图像重建,空间分辨力相对较低,后处理重建的效果不如三维成像。

  • 第13题:

    关于SE序列,图像性质的正确描述是

    A、只有TR决定T加权

    B、只有TE决定T加权

    C、短TE时,回波信号受T的影响大

    D、长TR时,MR信号受T影响

    E、TE时间越长,T信号的对比度越大


    参考答案:E

  • 第14题:

    关于能量多普勒技术的临床应用特点,下列哪项是不正确的

    A、易受低频噪音信号干扰

    B、显示血流方向性提高

    C、不受声束与血流夹角的影响

    D、低速血流检测的敏感度增高数倍

    E、无彩色血流信号混叠现象


    参考答案:B

  • 第15题:

    关于2D-TOF与3D的区别,不恰当的是()

    • A、2D-TOF成像时间短
    • B、2D-TOF空间分辨率较差
    • C、3D-TOF空间分辨率高
    • D、3D-TOF有效防止信号丢失
    • E、2D-TOF常用于冠状面全脑血管成像

    正确答案:E

  • 第16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

    正确答案:A

  • 第17题:

    能量多普勒技术的临床应用特点,下列哪项是错误的()。

    • A、易受低频噪音信号干扰
    • B、显示血流方向性提高
    • C、不受声束与血流夹角的影响
    • D、低速血流检测的敏感度增高数倍
    • E、无彩色血流信号混叠现象

    正确答案:B

  • 第18题:

    下列关于MRA采集方式的描述,哪些是正确的()

    • A、包括二维法和三维法
    • B、二维法成像时间长,成像范围大,血流信号强
    • C、二维法对慢速血流敏感
    • D、三维法扫描时间短,成像范围小
    • E、三维法对快速血流敏感

    正确答案:A,C,E

  • 第19题:

    单选题
    能量多普勒技术的临床应用特点,正确的是(  )。
    A

    不存在彩色血流信号混叠现象

    B

    不能检测低速血流

    C

    受声束与血流夹角的影响

    D

    显示血流方向性提高

    E

    存在彩色血流信号混叠现象


    正确答案: A
    解析:
    能量多普勒的主要特点是无角度的依赖性,即声束入射与血流的夹角改变不会影响能量的总变化;增加动态范围,可显示低流量、低流速血流,在脏器活动时,也会造成闪烁伪像;它不会出现混叠现象,不显示血流方向和血流速度的大小。

  • 第20题:

    单选题
    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


    正确答案: A
    解析: 时间飞跃法的原理是基于流体饱和效应中的流入相关增强效应,即成像层面的静态组织经过连续多次的短TR射频脉冲激发,其纵向磁化处于磁饱和状态。每一层具有TOF效应的层面的流体(血管)表现为比周围组织更高的信号,将这些具有TOF效应的连续层面连接在一起,便可产生血流的整体、连续影像,即为TOF-MRA。

  • 第21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


    正确答案: D
    解析: PC-MRA是利用流动所致的宏观横向磁化矢量(Mxy)的相位变化来抑制背景、突出血管信号的一种方法。PC-MRA的关键在于流速编码的设置。对于快速的血流我们常选择较大的流速编码值。只有沿流速编码方向的流动质子才会产生相位变化,如果血管垂直于编码方向,它在PC-MRA上会看不到。

  • 第22题:

    单选题
    能量多普勒技术的临床应用特点,下列哪项是错误的()
    A

    易受低频噪声信号的干扰

    B

    显示血流方向性提高

    C

    不受声束与血流夹角的影响

    D

    低速血流检测的敏感度增高数倍

    E

    无彩色血流信号混叠现象


    正确答案: E
    解析: 能量多普勒技术提取和显示能量信号强度,主要取决于取样中红细胞相对数量的多少,不受探测角度的影响,它并不能反映血流速度、加速度和方向变化,更不会出现彩色血流信号混叠。

  • 第23题:

    单选题
    关于2D-TOF MRA的描述,错误的是(  )。
    A

    是用连续单层面的方式采集数据

    B

    对非复杂性慢血流很敏感

    C

    对复杂性快血流很敏感

    D

    血流信号受血液流速影响较大

    E

    血流信号受TR时间影响较大


    正确答案: E
    解析:
    BC两项,2D-TOF MRA的特点是成像范围大,采集时间短,对很大的流速范围内都很敏感,尤其对非复杂性慢血流更敏感。