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MRI检查技术Word文档下载推荐.docx

D.对高流速敏感,可显示动脉

E.能定量和定性分析

参考解析:

3D-PC-MRA的优点:

①仅血流呈高信号,背景抑制优于3D-TOF;

②空间分辨率高;

③成像容积内信号均匀一致;

④对很宽的流速敏感,可显示动脉与静脉;

⑤能定量和定性分析。

7、颅脑MRA技术不包括()

A.可采用TOF-MRA,PC-MRA及CE-MRA技术

B.线圈头部正交线圈、头颈联合阵列线圈

C.3D-TOF-MRA主要用于慢速血流的血管成像

D.2D-TOF-MRA:

成像序列采用2D-FLASH序列

E.2D-TOF-MRA:

主要用于矢状窦、乙状窦的成像

①3D-TOF-MRA:

主要用于流速较快的动脉血管成像。

成像层面取横断位,与多数血管垂直。

在颅顶设定饱和带。

一般采用多个3D块重叠采集,以减小流体的饱和效应。

成像序列采用3D-FISP或3D-FLASH序列。

所得原始图像行MIP后处理。

②2D-TOF-MRA:

主要用于矢状窦、乙状窦的静脉血管成像。

成像层面取冠状位或斜矢状位,与多数血管垂直或成角。

在颅底设定饱和带。

成像序列采用2D-FLASH序列。

所得原始图像行vnP后处理。

8、2D-PC-MRA的特点不包括()

A.仅血流呈高信号

B.采集时间短

C.可用于显示需极短时间内成像的病变

D.亦可用于筛选流速成像

E.多用于动脉系成像

E

2D-PC-MRA:

具有仅血流呈高信号、采集时间短的特点,因此可用于显示需极短时间内成像的病变,亦可用于筛选流速成像,即用于3D-PC-MRA的流速预测,对欲行3D-PC-MRA的靶血管作2D-PC-MRA,预测其大致流速,再行3D-PC-MRA,多用于静脉系成像。

9、MR脑波谱成像技术的适应证不包括()

A.颅内肿瘤

B.良恶性肿瘤的分级

C.颈髓、脑的损伤

D.意识障碍各期

E.癫痫

MR脑波谱成像技术的适应证:

颅内肿瘤:

脑内外肿瘤的鉴别,如脑膜瘤、胶质瘤、转移瘤;

良恶性肿瘤的分级,如胶质瘤的分级。

颈髓、脑的损伤:

如放射性脑坏死,急性颈髓损伤,中脑损伤。

脑梗死各期改变,脑白质病。

癫痫,新生儿缺氧缺血性脑病,早老年性痴呆症等。

10、下面肺部及纵隔MRI扫描技术不合理的是()

A.嘱病人勿动及检查过程中不要咳嗽

B.线圈体部相控阵线圈、体线圈

C.使用心电门控或周围门控技术

D.推荐常规成像序列为:

横轴位T1WI,横轴位T2WI

E.必要时加做矢状位T2WI

①相关准备安装心电门控或周围门控,若使用呼吸门控技术,将呼吸感应器置于患者上腹部。

嘱病人勿动及检查过程中不要咳嗽。

②线圈体部相控阵线圈、体线圈。

③扫描技术常规做横断及斜冠状方位,必要时做矢状位。

多采用快速序列屏气采集,或采用呼吸门控技术采集。

使用心电门控或周围门控技术,是为了使血管流空与其他组织形成良好对比。

推荐常规成像序列为:

横轴位T1WI,横轴位T2WI;

平行于支气管树的斜冠状位T1WI;

必要时加做矢状位T1WI。

11、有关心脏大血管MRI技术的叙述错误的是()

A.安装心电门控或周围门控

B.线圈:

用包裹式心脏表面线圈、体部相控阵线圈或体线圈

C.心脏常规做横轴位、冠状位、矢状位图像

D.心电门控技术是以心电图R波作为触发点,选择适当的触发延迟时间

E.门控不应期,其值选择决定于TE

12、下面有关磁共振成像心功能分析技术的叙述错误的是()

A.适应证:

心肌病,如肥厚性心肌病、扩张性心肌病等

体线圈或体部相控阵体部线圈

C.采用多次屏气TSE序列在冠状位定位像上作横断面成像

D.以显示左右室及室间隔的横断面图像为定位图,做平行于室间隔的左室长轴位成像

E.以平行于左室长轴位为定位图,作垂直于左室长轴的短轴位

13、下面MRI心肌灌注成像技术要点叙述错误的是()

冠心病心肌缺血

B.线圈用体线圈或体部相控阵体部线圈

C.手推或高压注射器注射对比剂,训练病人屏气

D.图像后处理应用动态分析功能

E.选取兴趣区及对照区,统计120次扫描的相应信号,并作动态分析时间-强度曲线

14、腹部MRA技术不包括()

A.不需禁食

B.线圈体线圈、体部相控阵体部线圈

C.扫描技术采用3D-CE-MRA技术的超快速三维梯度回波序列3D-FISP

D.采集成像一般取6次

E.根据病情可分别得到动脉期和门静脉期

①相关准备不需禁食,检查前高热量饮食可以短暂加速内脏动脉血流,这样有可能提高较细小分支血管的显示,建立静脉通道;

②线圈用体线圈、体部相控阵体部线圈;

③扫描技术采用3D-CE-MRA技术的超快速三维梯度回波序列3D-FISP,采集成像一般取3次,也可根据病情而定,可分别得到动脉期和门静脉期。

15、关于MR尿路造影技术,叙述错误的是()

A.扫描序列为单次屏气单激发3D块重T2-TSE,采集时间2秒/幅

B.2D-多层薄层HASTE序列

C.多层薄层HASTEIR-FS序列

D.使用脂肪抑制和空间预饱和技术

E.图像后处理在多层薄层HASTE序列中,取冠状位扫描,所得原始图像经MPR重建

16、下面对生殖系统及盆腔MRI技术的叙述错误的是()

A.有金属避孕环者,须先取出后才能做生殖系统MR检查

B.线圈体部相控阵线圈、局部表面线圈、体线圈

C.扫描技术常规扫描序列:

横轴位TSET1WI(T2WI)或加FS-T2WI

D.采用TSE高分辨、多次平均扫描

E.T2WI采用梯度回波(FLASH)或快速梯度回波(Turbo-FLASH)序列

扫描技术常规扫描序列:

矢状位TSET1WI(T2WI)或加FS-T1WI;

横轴位TSET1WI(T2WI)或加FS-T1WI;

冠状位TSE-T1WI(T2WI);

矢状位FLASH-FS-T1WI。

序列应用技术要点:

盆腔受呼吸运动较小,采用TSE高分辨、多次平均扫描,可获得良好的图像质量。

呼吸运动较严重的患者,可使用屏气扫描,屏气扫描时,T1WI采用梯度回波(FLASH)或快速梯度回波(Turbo-FLASH)序列;

T2WI采用HASTE序列或TIR序列,均可获得满意的图像效果。

骨性骨盆扫描常使用脂肪饱和或脂肪抑制序列。

17、膀胱扫描和卵巢所采用扫描序列不合理的是()

A.膀胱扫描采用梯度回波加脂肪饱和T1WI序列

B.膀胱扫描采用梯度回波加脂肪饱和T2WI序列

C.观察卵巢病变采用T1WI横断面或冠状面扫描最佳

D.观察卵巢病变采用T2WI横断面或冠状面扫描最佳

E.采用高分辨、多次平均扫描

18、下面对鼻窦MRI技术叙述错误的是()

A.线圈用头部线圈

B.线圈中心及定位线对于眉间与鼻尖连线的中点

C.常规扫描方位:

横轴位T1WI(T2WI);

冠状位T1WI(T2WI)或T2WI-STIR

D.增强扫描一般采用T2WI-FS序列

E.相关准备同颅脑MRI技术

19、磁共振内耳膜迷路造影技术不合理的是()

A.体位摆放标准,所有重建图像标准化

B.线圈用头部正交线圈、环形表面线圈

C.分别在冠状和矢状位图上桥小脑角处设定横断面内耳成像图

D.获取重T1WI

E.脉冲序列推荐采用三维稳态构成干扰序列

20、颈部MRA成像时应注意()

A.显示慢流血管采用3D-TOF

B.显示慢流血管可采用3D-PC

C.显示快流血管采用3D-TOF

D.显示快流血管采用3D-PC

E.CE-MRA显示动脉或静脉血管和狭窄区域

①显示慢流血管采用2D-TOF或2D-PC技术;

②显示快流血管采用3D-TOF或2D-PC技术,但血管病变可使血流缓慢而显影欠佳;

③CE-MRA技术可不同时相较好地显示动脉或静脉血管和狭窄区域。

21、与脊柱、脊髓MRI检查技术无关的项是()

A.询问病人体内有无金属器物

B.线圈脊柱表面线圈

C.颈椎MRI对颈前、后应加局部饱和

D.扫描序列矢状位TSE(SE)-T1WI;

矢状位TSE(SE)-T2WI;

横轴位TSE(SE)-T2WI;

横轴位T1WI

E.胸椎MRI,常规在靠近胸椎左右加局部饱和

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22、下面不是脂肪抑制成像技术的是()

A.化学位移频率选择饱和技术

B.化学位移水-脂反相位饱和成像技术

C.幅度选择饱和法

D.化学位移成像技术

E.水激励技术

23、MR水成像具有的优点不包括()

A.为无创性技术,无需插管,也无操作技术问题

B.安全,不用对比剂,无对比剂副反应问题

C.获得多层面、多方位图像

D.适应证广

E.成像时间短

24、时间飞跃法磁共振血管造影的理论是()

A.基于流体饱和效应中的相位增强效应

B.基于流体饱和效应中的流入相关增强效应

C.对比剂的增强效应

D.组织信号差别的增强效应

E.拉莫尔频率差的增强效应

时间飞跃法MRA(TOF-MRA)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。

因此,每次激发时静态组织产生的MR信号幅度很小;

而成像层面以外的流体未受到射频脉冲的反复激发,保持着高幅度的纵向磁化。

当流体以一定的流速流入成像层面时(垂直于层面),流体的纵向磁化远远高于静态组织的纵向磁化,在下一次射频脉冲激发产生MR信号时,流体的信号远远高于静态组织,这种现象称为流入相关增强(FRE)或时间飞跃(TOF)。

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。

25、常用于慢流静脉及静脉窦成像的技术是()

A.3D-TOF-MRA

B.2D-CE-MRA

C.2D-PC-MRA

D.3D-PC-MRA

E.3D-CE-MRA

2D-PC-MRA常用于慢流静脉及静脉窦成像,由于2D-PC-MRA能够准确反映流动自旋的流速和方向,结合ECG同步技术,常用于流体的流量分析。

3D-PC-MRA的流动背景抑制较好,但其采集时间较TOF-MRA约长一倍。

26、扩散加权成像技术的叙述错误的是()

A.扩散成像,又称弥散成像

B.是利用对扩散运动敏感的脉冲序列检测组织的水分子扩散运动状态,并用MR图像的方式显示出来

C.在均匀介质中,任何方向的D(扩散系数)值都相等

D.物质的扩散特性通常以扩散系数D来描述

E.在扩散加权图像上,扩散系数越高,MR信号越高

27、关于MRI灌注加权成像技术的临床应用,叙述错误的是()

A.用于脑梗死及肝脏病变的早期诊断、肾功能灌注

B.对比剂引起的T1增强效应适用于心脏的灌注分析

C.对比剂引起的T2增强效应适用于肝脏的灌注分析

D.定量研究还需获得供血动脉内的对比剂浓度变化、Gd-DTPA的组织与血液的分配系数等

E.目前,磁共振Gd-DTPA灌注成像是半定量分析

用于脑梗死及肝脏病变的早期诊断、肾功能灌注。

对比剂引起的T1增强效应适应于心脏的灌注分析,因为对比剂能够进入组织间隙,而且每次成像所需要的对比剂浓度较少,可以多次重复扫描观察整个心脏的灌注情况。

T2成像所需要的对比剂量较大(0.4mg/kg)。

目前,磁共振Gd-DTPA灌注成像是半定量分析,定量研究还需获得供血动脉内的对比剂浓度变化、Gd-DTPA的组织与血液的分配系数等。

28、下面关于伪影的叙述错误的是()

A.伪影是正常图像以外的有害影像

B.设备伪影是指机器设备所产生的伪影

C.有些伪影可以消除

D.认识伪影与消除伪影没有多大关系

E.技师在消除伪影中起着重要作用

29、MR波谱分析的基本原理是()

A.利用时间飞跃进行MR谱扫描,分析生化物质结构及含量的MR技术

B.利用化学位移进行MR谱扫描,分析生化物质结构及含量的MR技术

C.利用预置饱和进行MR谱扫描,分析生化物质结构及含量的MR技术

D.利用相位对比进行MR谱扫描,分析生化物质结构及含量的MR技术

E.利用组织对比增强进行MR谱扫描,分析生化物质结构及含量的MR技术

30、目前()是唯一一种能无创探测活体组织化学特性的方法

A.TOF

B.MRH

C.MRS

D.MRA

E.PC

31、MR水成像所采用的成像序列常为()

A.SE

B.FSE/TSE

C.GRE

D.IR

E.EPI

32、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

33、对比增强磁共振血管造影所采用的序列()

A.极短TR,长TE

B.长TR,极短TE

C.长TR,长TE

D.极短TR,极短TE

E.极长TR,极长TE

34、对胸腹部及四肢血管的显示最好的成像方式是()

A.2D-TOF

B.3D-TOF

C.2D-PC

D.3D-PC

对比增强MRA(contrastenhancedMRA,CE-MRA)不同于其他MRA利用MR的流动效应显示血管,而是利用静脉内注射的顺磁性造影剂,在血管内产生缩短T1效应,而呈高信号。

其适用范围广,实用性强,尤其是对胸腹部及四肢血管的显示极其优越。

35、扩散加权成像和灌注加权成像主要的临床应用是()

A.脑肿瘤

B.脑出血

C.急性脑梗死

D.脑外伤

E.脑炎

36、与MR图像的信噪比无关的是()

A.磁场强度

B.像素大小

C.重复时间

D.回波时间

E.病人体格大小

信噪比是指平均信号强度与平均噪声强度的比值。

信噪比是衡量图像质量最重要的指标。

它受多种因素影响,如磁场强度、像素大小、重复时间、回波时间、反转时间、层厚、FOV大小、矩阵以及信号平均次数等。

37、下面不能控制生理性运动伪影措施是()

A.采用心电门控技术

B.采用呼吸门控技术

C.缩短检查时间

D.预饱和技术

E.增加对比剂剂量

38、关于截断伪影的叙述错误的是()

A.截断伪影系因数据采样不足所致

B.在图像中高、低信号差别大的交界区信号强度失准

C.颈椎矢状位T1WI上这种伪影比较常见

D.表现为颈髓内出现低信号线影

E.截断伪影仅发生在频率编码方向上

截断伪影系因数据采样不足所致。

在图像中高、低信号差别大的交界区信号强度失准。

在颈椎矢状位T1WI上这种伪影比较常见,表现为颈髓内出现低信号线影。

其他部位如颅骨与脑交界区、脂肪与肌肉交界区也可出现这种伪影。

截断伪影仅发生在相位编码方向上。

39、MRI检查的禁忌证不包括()

A.装有心脏起搏器者

C.中枢神经系统的金属止血夹

D.体内有陶瓷置入物

E.体内有胰岛素泵

40、MRI检查前准备应做的准备不包括()

A.认真核对MRI检查申请单

B.确认病人没有禁忌证

C.进入扫描室前嘱患者除去随身携带的任何物品

D.给患者讲述检查过程,消除恐惧心理

E.婴幼儿、烦躁不安及幽闭恐惧症患者,应给适量的镇静剂

41、MRI检查的注意事项不包括()

A.密切观察病人是否移动及图像效果

B.正确选用线圈、摆置病人位置

C.核对病人姓名、性别和MR号码

D.与患者沟通,以便及时发现患者需要和意外情况发生

E.禁止室外陪同人员及工作人员携带铁磁性金属物体

42、下面一般不是颅脑MRI检查的适应证的是()

A.脑白质病变

B.脑退行性病变

C.脑室与蛛网膜下腔病变

D.颅脑先天性发育畸形

E.短暂性脑血管痉挛

43、下面对颅脑MRI检查技术的叙述错误的是()

A.注射对比剂后行矢状面、冠状面、横断面T1WI成像

C.常规颅脑扫描横断位成像应在冠状位像上定位

D.扫描平面一般与前连合-后连合连线平行

E.增强扫描的层厚、层间距及定位均与平扫一致

44、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

45、下面哪项不是合理的乳腺MRI扫描技术()

A.线圈采用单侧或双侧乳腺专用环形线圈

B.体位仰卧,足先进

C.常规做矢状位及横断位方向扫描

D.乳腺疾病通常行动态增强

E.动态增强时先用梯度回波3D-T1加权快速扫描技术做增强前扫描

46、循环系统MRI扫描技术错误的是()

A.心脏常规做横轴位、冠状位、矢状位等

B.心脏MRI通常需要安装心电门控触发采集

C.心电门控以心电图R波作为触发点,触发采集

D.心电门控是用于减少心血管搏动及呼吸伪影的方法

E.在导联心电时应注意勿使导线卷曲

47、下面哪项不是心脏大血管MRA技术要点()

A.心脏大血管MRA通常采用CE-MRA

B.适应证先天性心脏病,主动脉瘤、主动脉夹层等

C.线圈体线圈或体部相控阵体部线圈

D.扫描技术一般取矢状面成像

E.采用3D-TurboFLASH或3D-FISP序列

48、下面对肝胆脾MRI扫描技术的描述正确的是()

A.相关准备检查前空腹12小时,训练病人屏气

B.需将呼吸门控感应器安放在上胸部正中

C.腹部增强扫描一般采用动态增强扫描

D.增强扫描采用顺磁性对比剂Gd-EOD

E.成像序列为2D-FLASH-SE

49、MR胰胆管造影(MRCP)的描述错误的是()

A.空腹8小时,检查前三天素食

B.检查前20分钟,口服葡萄糖酸铁500ml

C.常规扫描序列为单次屏气单激发3D块重T2-TSE序列,采集时间仅2秒/幅

D.常规扫描序列为2D-多层薄层HASTE序列

E.图像后处理多层扫描序列的原始图像需经SSD重建

50、腹部MRA技术的描述错误的是()

A.相关准备检查前高热量饮食可以短暂加速内脏动脉血流,建立静脉通道

D.对比剂Gd-DTPA的剂量为0.5mmol/kg

E.后处理将原始图像作MIP重建

51、MR尿路造影(MRU)错误的描述是()

A.空腹8小时,留尿中度

B.检查前60分钟口服呋塞米4片

C.扫描前肌注654-2,剂量10mg

D.训练闭气

E.线圈体部相控阵线圈、局部表面线圈和体线圈

52、下面对磁共振内耳膜迷路造影技术的描述错误的是()

A.相关准备注意体位摆放标准,所有重建图像标准化

B.线圈选头部正交线圈、环形表面线圈

D.脉冲序列采用三维稳态构成干扰序列,获取重T1WI

E.图像后处理原始图像经MIP重建,显示内耳的立体形态

53、下面对脊柱与脊髓MRI检查技术的叙述不正确的是()

A.相关准备去除身上所有的金属物品

B.线圈选脊柱表面线圈

C.颈椎MRI,对颈左右应加局部饱和

D.胸椎MRI,常规在靠近胸椎前加局部饱和

颈椎MRI是对颈前后加局部饱和。

54、脂肪抑制成像技术不包括()

B.化学位移水-脂反相位饱和

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