放射医学技术(正高)

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MR技术的进展

  • 试卷价格:VIP独享
  • 年份:2019年
  • 类型:章节练习
  • 总分:24.00分
  • 总题数:11题
  • 作答:200分钟
试题预览
1、急性缺血性脑梗死的最适宜扫描方法是
  • A、T1加权成像
  • B、T2加权成像
  • C、扩散加权成像
  • D、灌注成像
  • E、质子加权成像
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2、MRI最常选择1H作为成像的元素,主要原因是
  • A、1H原子结构简单
  • B、1H原子是人体中含量最多的原子
  • C、1H容易发生共振
  • D、1H原子量小
  • E、1H磁化率高
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3、扩散磁共振成像技术利用扩散敏感梯度从多个方向对水分子的扩散各向异性进行量化,从而反映活体组织内的细微结构,该技术为无创的成像方法,在临床的应用也得到逐渐推广。
  • 1.关于扩散峰度成像(DKI),叙述错误的是
  • A、基于组织内水分子为非高斯运动提出
  • B、对组织微结构变化较敏感
  • C、很难区分复杂的纤维结构
  • D、对扩散方向个数及b值要求高
  • E、应用多见于中枢神经系统,也可见于其他部位
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  • 2.水分子扩散程度及毛细血管灌注信息均可获得的成像方法是
  • A、DWI
  • B、DTI
  • C、DKI
  • D、IVIM
  • E、PWI
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4、目前临床常采用EPI序列进行的检查是
  • A、SWI
  • B、DWI
  • C、MRS
  • D、MRA
  • E、PWI
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5、 运用CEST技术进行肿瘤蛋白成像:将游离的蛋白质酰胺质子与水质子之间存在交换效应,即蛋白质氨基上的氢质子有可能脱键游离出来,并与水分子的质子进行交换,结合成水分子的一部分,该化学交换过程可以用磁共振成像的技术进行探测,从而实现间接探测人体蛋白质的磁共振成像。通过CEST的增强机制将MR分子成像中毫摩尔或者亚毫摩尔浓度量级的氨基质子放大到摩尔量级,真正实现了分子水平的无创磁共振成像。
  • 1.CEST-分子影像属于的成像技术是
  • A、以生物体内固有的分子作为分子探针的分子影像技术
  • B、运用外源性分子探针的分子影像技术
  • C、运用化学位移造影剂的分子影像技术
  • D、以水分子为成像对象的分子影像技术
  • E、以非水分子为成像对象的分子影像技术
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  • 2.MR成像技术的优势除外
  • A、高分辨率
  • B、软组织对比度好
  • C、高灵敏度
  • D、无创
  • E、对人体无害
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