单选题

与TOF法MRA相比,PC法MRA的优点不包括

A. 背景组织信号抑制更佳
B. 成像时间更短
C. 可以进行血液流速和流量检测
D. 慢速小血管显示较好
E. 平行于扫描层面的血管显示较好

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单选题
与TOF法MRA相比,PC法MRA的优点不包括()
A.可以进行血液流速和流量检测 B.背景组织信号抑制更佳 C.成像时间更短 D.平行于扫描层面的血管显示较好 E.慢速的小血管显示较好
答案
单选题
与TOF法MRA相比,PC法MRA的优点不包括
A.背景组织信号抑制更佳 B.成像时间更短 C.可以进行血液流速和流量检测 D.慢速小血管显示较好 E.平行于扫描层面的血管显示较好
答案
单选题
3D-PC-MRA的优点不包括
A.仅血流呈高信号,背景抑制优于3D-TOF B.空间分辨率高 C.成像容积内信号均匀一致 D.对高流速敏感,可显示动脉 E.能定量和定性分析
答案
单选题
3D-PC-MRA的优点不包括
A.仅血流呈髙信号,背景抑制优于3D-T0F B.空间分辨率髙 C.成像容积内信号均匀一致 D.对高流速敏感,可显示动脉 E.能定置和定性分析
答案
单选题
3D-PC-MRA的优点不包括
A.仅血流呈高信号,背景抑制优于3D-TOF B.空间分辨率高 C.成像容积内信号均匀一致 D.对高流速敏感,可显示动脉 E.能定量和定性分析
答案
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
答案
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.不饱和的质子流人层面  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
答案
单选题
飞跃时间法(TOF)MRA成像利用()。
A.相位对比 B.血液中的血红蛋白 C.饱和的质子流入层面 D.不饱和的质子流入层面 E.被射频激励的血液中质子
答案
单选题
飞跃时间法(TOF)MRA成像利用
A.层面选择 B.相位编码 C.频率编码 D.90°射频脉冲激励 E..180°射频脉冲激励
答案
单选题
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.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
答案
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