磁共振成像时,K空间信号与实际磁共振图像的关系是()
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与CT比较,磁共振成像(MRI)的优点是()
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磁共振信号进行空间定位需要进行()
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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。CEST-分子影像属于的成像技术是()。
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目前临床型磁共振成像获得图像基于的质子是()
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磁共振脑血流灌注成像技术就是采用快速静脉注射(),并同时进行快速成像的技术(目前多采用平面回波技术)。根据随时间变化的信号下降-恢复规律得到S-T曲线(信号-时间曲线)。曲线下面积与脑组织血容量()。
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磁共振信号进行空间定位需要进行().
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在以下磁共振血管成像技术中,用于识别血管与周围结构的关系以及直接显示硬化斑块、血栓和出血的最佳技术为()
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如果磁共振图像为256×256的矩阵,则空间定位时需要进行()次相位编码。
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磁共振成像中,与扫描时间无关的是()。
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磁共振图像上,表现非常低的信号强度的是()
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核磁共振成像时,液体、肿瘤、梗死灶、炎症、脂肪在T1加权像上呈低信号,在T2加权像上为高信号。
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磁共振成像时,K空间信号与实际磁共振图像的关系是().
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磁共振成像中,稀土元素( )被用作静脉内注射剂,从而提高核磁共振或磁共振血管造影中产生的图像质量的能力。
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与CT比较,磁共振成像(MRI)的优点是
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目前医用磁共振成像都是以获取氢质子信号作为图像重建信号,以下哪句话不是选用氢质子成像的理由()。
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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。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
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磁共振成像接受的磁共振信号是
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1、与磁共振成像相比,计算机断层成像技术对人体的辐射作用更()。