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在MR成像过程平面信号的定位中( )

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主要反映组织T1的差别  采用短TR、短TE  长T1的组织呈低信号  组织信号与T1成正比  脂肪呈高信号  
除应用门控外还可以用心电触发技术  利用心电图的R波延时采集信号  患者的心电图异常首选心脏MR成像  心电触发的门控是MR心脏成像的重要组成部分  MR心脏成像是心脏动态评价方法之一  
长T2的组织呈低信号  脂肪呈高信号  短T2的组织呈低信号  脑脊液呈低信号  骨骼呈高信号  
长T2的组织呈低信号  脂肪呈高信号  短T2的组织呈低信号  脑脊液呈低信号  骨骼呈高信号  
在一次RF脉冲激发后连续采集所有的成像数据  一次采集的数据重建一个平面的MR图像  需要多次射频脉冲激发和相应次数的EPI采集  是目前采集速度最快的MR成像序列  存在信号强度大、空间分辨力高的优点  
MR弥散成像测量的是分子水平的质子运动  弥散成像常用血氧合水平依赖法  灌注成像可提供血流动力学方面的信息  MR功能成像用于皮层中枢功能区定位  灌注成像常用对比剂团注示踪法  
主要反映组织T1的差别  采用短TR、短TE  长T1的组织呈低信号  组织信号与T1成正比  脂肪呈高信号  
长T2的组织呈低信号  脂肪呈高信号  短T2的组织呈低信号  脑脊液呈低信号  骨骼呈高信号  
MR弥散成像测量的是分子水平的质子运动  弥散成像常用血氧合水平依赖法  灌注成像可提供血流动力学方面的信息  MR功能成像用于皮质中枢功能区定位  灌注成像常用对比剂团注示踪法  
主要反映组织T的差别  采用短TR、短TE  长T的组织呈低信号  组织信号与T成正比  脂肪呈高信号  
MRS  MRA  MR水成像  DWI  BOLD  
采用长TR、短TE  含水多的组织呈高信号  质子密度越高信号越高  同时具有T1、T2的信息  主要反映质子密度的差别  
主要反映组织T1的差别  采用短TR、短TE  长T1的组织呈低信号  组织信号与T1成正比  脂肪呈高信号  
MR信号的空间定位主要依赖梯度场来完成  MR信号的空间定位主要依赖主磁场完成  MR信号的空间定位主要依赖自旋回波完成  MR信号的空间定位主要依赖定位尺完成  MR信号的空间定位主要依赖测量Larmor频率完成  
长T2的组织呈低信号  脂肪呈高信号  短T2的组织呈低信号  脑脊液呈低信号  骨骼呈高信号  
长T的组织呈低信号  脂肪呈高信号  短T的组织呈低信号  脑脊液呈低信号  骨骼呈高信号  
频率编码起作用,相位编码不起作用  相位编码起作用,频率编码不起作用  频率编码和相位编码共同起作用  以上均是  以上均不是  
频率编码起作用,相位编码不起作用  相位编码起作用,频率编码不起作用  频率编码和相位编码共同起作用  以上均是  以上均不是  
MR弥散成像测量的是分子水平的质子运动  弥散成像常用血氧合水平依赖  灌注成像可提供血流动力学方面的信息  MR功能成像用于皮层中枢功能区定位  灌注成像常用对比剂团注示踪法  
MR信号的空间定位主要依赖梯度场来完成  MR信号的空间定位主要依赖主磁场完成  MR信号的空间定位主要依赖自旋回波完成  MR信号的空间定位主要依赖定位尺完成  MR信号的空间定位主要依赖测量Larmor频率完成