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频谱多普勒技术的临床应用,以下不正确的是

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测量血流速度  确定血流方向  确定血流种类,如层流、射流等  了解组织器官的结构  获得速度时间积分、压差等有关血流的参数  
测量血流速度  判定血流方向  确定血流的种类如层流或湍流等  了解组织器官的结构  获取血流速度时间积分、压差等参数  
多普勒频谱呈单向  多普勒频谱在收缩期出现  从心尖五腔图检查为负向的多普勒频谱  多普勒频谱呈窄带脉冲型  心脏收缩期、舒张期多普勒频谱均出现  
主要分为连续波和脉冲波多普勒  脉冲多普勒具有距离选通能力  连续波多普勒不具有距离选通性能  笔式连续多普勒探头只能显示频谱图  频谱多普勒可直接测出血流量  
易受低频噪音信号干扰  显示血流方向性提高  不受声束与血流夹角的影响  低速血流检测的敏感度增高数倍  无彩色血流信号混叠现象  
测量血流速度  确定血流方向  确定血流种类,如层流、射流等  了解组织器官的结构  获得速度时间积分、压差等有关血流的参数  
高血压伴心动过速  高血压伴心绞痛  高血压伴脑血管病  高血压伴心排出量及肾素活性偏高者  高血压伴支气管哮喘  
显示湍流的能力明显提高  显示血流方向性提高  不受声速与血流夹角的影响  低速血流检测的敏感度增高  无彩色血流信号混叠现象  
测量血流速度  确定血流方向  判断血流时相  了解组织器官的结构  获取压力阶差等血流参数  
连续波多普勒  谐波成像  频谱多普勒技术  二维超声成像  
易受低频噪音信号干扰  显示血流方向性提高  不受声束与血流夹角的影响  低速血流检测的敏感度增高数倍  无彩色血流信号混叠现象  
了解组织器官的结构  确定血流方向  判断血流时相  测量血流速度  可获取压力阶差等血流参数  
易受低频噪音信号干扰   显示血流方向性提高   不受声束与血流夹角的影响   低速血流检测的敏感度增高数倍  无彩色血流信号混叠现象  
测量血流速度  确定血流方向  确定血流种类,如层流、射流等  了解组织器官的结构  获得速度时间积分、压差等有关血流的参数  
测量血流速度  确定血流方向  确定血流的种类如层流射流等  了解组织器官的结构  获得速度时间积分压差等有关血流的参数  
多普勒超声是区别颅内动静脉畸形和占位有价值的方法  能量多普勒更具特异性  多普勒频谱易观察血管的分布  动、静脉畸形的包块可完全被血流充盈  对颅内肿瘤和动、静脉畸形多普勒超声价值不大  
二维超声可见室间隔回声中断  二维超声可见缺损断端的T形征  连续波多普勒显示收缩期高速分流频谱  彩色多普勒血流显示收缩期左向右分流  M型超声可见左心室缩小  
分为连续波和脉冲波频谱多普勒  脉冲波多普勒具有距离选通性  连续波多普勒不具有距离选通性  脉冲多普勒的脉冲重复频率越高,测量的血流速度越高  显示多普勒频谱可直接测出血流量  
易受低频噪音信号干扰  显示血流方向性提高  不受声束与血流夹角的影响  低速血流检测的敏感度增高数倍  无彩色血流信号混叠现象  
测量血流速度  确定血流方向  判断血流时相  了解组织器官的结构  获取压力阶差等流参数