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大血管成像用高浓度、大剂量对比剂 DSA的信噪比较高 DSA具有高的对比分辨率 DSA具有高的空间分辨率 小血管成像用低浓度、小剂量对比剂
时间飞跃法MRA(TOF-MR 相位对比MRA(PC-MR 对比增强MRA(CE-MR 相位对比MRA需静脉注射对比剂 对比增强MRA需静脉注射对比剂
DSA的信噪比高 DSA具有高的空间分辨率 DSA具有高的对比分辨率 大血管成像用高浓度、大剂量对比剂 小血管成像用低浓度、小剂量对比剂
将对比剂只注入动脉 将对比剂只注入静脉 将对比剂注入静脉或动脉 IADSA血管成像不清楚 IVDSA血管成像,对比剂用量少
应将目标血管中对比剂浓度最高时刻采集的信号填充K空间的中心区域 应将目标血管中对比剂浓度最高时刻采集的信号填充K空间的边缘区域 应在对比剂进入目标血管的时刻采集 扫描序列应晚点启动,让对比剂充分进入血液 扫描时机的把握对CE-MRA成像影响不大
增强检查,注射对比剂后行T2WI成像 增强扫描常用对比剂为顺磁性对比剂Gd-DTPA 常规颅脑扫描横断位成像应在正中矢状位像上定位 层厚4~8mm,层间距取层厚的10%~50% 血管性病变常做平扫加血管成像
量大而浓度高 量大但浓度低 量小但浓度高 量小浓度低 量和浓度中等
将MRI的成像信号固定在每个心动周期的某一时相,获得心脏该时相的信息,避免心脏搏动干扰 将CT扫描固定在每个心动周期的某一时相,获得心脏该时相的信息,避免心脏搏动干扰 心电门控技术是一种MRI的脉冲序列 经动脉注射对比剂是一种MRI的脉冲序列 经静脉注射对比剂,分析对比剂通过心肌不同时期的信号强度改变
利用3D成像技术对血管进行重组 经周围静脉快速注入水溶性有机碘对比剂 可以为血管性疾病的诊断提供依据 在靶血管对比剂充盈的平台期,进行快速容积数据采集 常用的3D成像技术是SSD
应用对比剂可间接地改变组织信号的强度 MRI对比剂本身可产生信号,故有利于血管成像 对比剂可改变血液的弛豫时间 应用对比剂可对质子弛豫时间产生不同的影响 顺磁性物质可缩短质子的弛豫时间
DSA的信噪比高 DSA具有高的空间分辨率 DSA具有高的对比分辨率 大血管成像用高浓度、大剂量对比剂 小血管成像用低浓度、小剂量对比剂
MRA必须使用磁共振对比剂 TOF-MRA是利用血液流入增加效应进行血管成像 PC-MRA是利用血液相位变化进行血管成像 CE-MRA需要使用对比剂 TOF-MRA和PC-MRA都不需要使用对比剂
DSA 具有高的对比分辨率 DSA 具有高的空间分辨率 大血管成像用高浓度、 大剂量对比剂 小血管成像使用低浓度、小剂量对比剂 DSA的信/噪比高
增强检查,注射对比剂后行TWI成像 增强扫描常用对比剂为顺磁性对比剂Gd-DTPA 常规颅脑扫描横断位成像应在正中矢状位像上定位 层厚4~8mm,层间距取层厚的10%~50% 血管性病变常做平扫加血管成像
CT灌注成像是一种功能成像 具有扫描设备简单且成像时间短 灌注图中红色表示低灌注,黑色表示高灌注 需静脉注射CT对比剂 在对比剂首过时间窗采集数据
时间飞跃法MRA(TOF-MRA. 相位对比MRA(PC-MRA. 对比增强MRA(CE-MRA. 相位对比MRA需静脉注射对比剂 对比增强MRA需静脉注射对比剂
层厚4~8mm,层间距取层厚的10%~50% 增强检查,注射对比剂后行T2WI成像 常规颅脑扫描横断位成像应在正中矢状位像上定位 增强扫描常用对比剂为顺磁性对比剂Gd-DTPA 血管性病变常做平扫加血管成像
CE-MRA成像是一种重TWI成像 应用对比剂的目的是缩短血液的T.值 较长的TR和较小的翻转角可以获取最佳对比 较短的TR和较大的翻转角可以获取最佳对比 应用对比剂的剂量和注射速度应根据目标血管进行调整
DSA的信噪比高 DSA具有高的空间分辨率 DSA具有高的对比分辨率 大血管成像用高浓度、大剂量对比剂 小血管成像用低浓度、小剂量对比剂