A.一些顺磁或超顺磁性物质使局部产生磁场,可缩短周围质子弛豫时间
B.钆(GD)属顺磁性物质
C.钆可用作MRI对比剂
D.对比剂可以改MR信号强度
E.T1WI图像上,非增强部分呈高信号
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A.于SE序列终止RF后接收该层面信号时,由于血管内血液激发的质子已流动离开受检层面,接收不到信号,此称为流空现象
B.血液流空现象使血管腔内不使用对比剂即可显影
C.流空的血管呈白影
D.流空现象亦出现于脑脊液
E.流动的血液信号还与流动方向、速度及层流和湍度有关
A.断面图像
B.数字图像
C.灰度图像
D.空间分辨力高
E.软组织对比分辨力高
A.直接关系到磁场强度
B.直接关系到磁场均匀度
C.直接关系到磁场稳定性
D.不影响MRI图像质量
E.用以说明MRI设备类型
A.组织间吸收系数的差别
B.组织间弛豫时间的差别
C.进动频率的差别
D.射频脉冲的差别
E.磁场强度的差别
A.终止RF脉冲后即发生驰豫
B.有两种弛豫,即纵向和横向弛豫
C.有两种弛豫时间,即T1T2
D.T1短于T2
E.T1和T2是时间常数,而非绝对值
A.沿着外磁场纵轴(Z轴)方向的磁化,称为纵向磁化
B.在纵向磁化的基础上,向患者发射射频脉冲(RF),如RF脉冲与质子进动频率相同,就能将其能量传给质子,出现共振。
C.进动频率至今尚无可靠的方程计算出来,但可以估计
D.质子吸收RF脉冲的能量,由低能级跃迁到高能级
E.质子处于同相位后,磁矢量叠加而出现横向磁化
A.当前MRI都用氢核或质子成像
B.质子是一个小磁体有自己的磁场
C.进动速度用进动频率表示
D.进动频率取决于所处的外磁场场强,外磁场场强越强,进动频率越低
E.把患者放进MR机磁体内,患者本身成为一个磁体,有其磁场,即发生了磁化
A.将患者摆入强磁场中
B.发射无线电波瞬间即关掉无线电波
C.接收由患者体内发出的磁共振信号
D.用磁共振信号重建图像
E.以上步骤缺一不可
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