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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三维超声成像是在获取一系列人体器官的二维图像的基础上,通过叠加等方式将二维图像重建形成人体器官的三维图像,因此从理论上讲,目前所采用的三维超声成像方法、三维重建图像的空间分辨力要()。
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目前医用磁共振成像利用的是___原子,其原子结构只有一个_____及一个______。
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在核磁共振波谱中,偶合质子的谱线裂分数目取决于邻近氢核的个数。
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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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苯环和双键氢质子的共振频率出现在低场是由于π电子的磁各向异性效应。
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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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在0.5Tesla的场强中,氢质子(1H)的共振频率约为()
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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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在1.0T的B0中氢质子的共振频率是()
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氢质子在1特斯拉的静磁场中的共振频率为().
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在0.5T的场强中,氢质子的共振频率约为()。
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数字视频信号测试与模拟视频信号测试不同之处在于与图像不具有直接对应关系,目前还无法通过对处理过程中的数据流的测量来反映重建图像的质量。
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在0.5Tesla的场强中,氢质子(1H)的共振频率约为()
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所谓加权即重点突出某方面的特性。之所以要加权是因为在一般的成像过程中,组织的各方面特性(如:质子密度、T1值、T2值)均对MR信号有贡献,几乎不可能得到仅纯粹反映组织一种特性的MR图像,通过利用成像参数的调整,使图像主要反映组织某方面特性,而尽量抑制组织其他特性对MR信号的影响,这就是"加权"。T1加权成像是指这种成像方法重点突出组织纵向弛豫差别,而尽量减少组织其他特性如横向弛豫等对图像的影响;T2加权成像重点突出组织的横向弛豫差别;质子密度加权像则主要反映组织的质子含量差别。关于PDWI叙述错误的是()
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目前医用磁共振成像利用的是()原子,其原子结构只有一个()及一个()。
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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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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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氢质子磁共振波谱分析引导活检是一种()。
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磁共振成像接受的磁共振信号是
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