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

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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
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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
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
答案
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