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利用流动使血液质子的相位变化进行成像  利用流动使血液质子的频率变化进行成像  编码流速的选择是PC-MRA成像的关键  PC-MRA采用双极性梯度对流动进行编码  PC-MRA图像可分为速度图像和流向图像  
可采用TOF MRA、PC MRA及CEMRA技术  线圈头部正交线圈、头颈联合阵列线圈  3D TOF MRA主要用于慢速血流的血管成像  2D TOF MRA:成像序列采用2DFLASH序列  2D TOF MRA:主要用于矢状窦、乙状窦的成像  
可采用TOF MRA、PC MRA及CEMRA技术  线圈头部正交线圈、头颈联合阵列线圈  3D TOF MRA主要用于慢速血流的血管成像  2D TOF MRA:成像序列采用2D FLASH序列  2D TOF MRA:主要用于矢状窦、乙状窦的成像  
可采用TOF-MRA,PC-MRA及CE-MRA技术  线圈头部正交线圈、头颈联合阵列线圈  3D-TOF-MRA主要用于慢速血流的血管成像  2D-TOF-MRA:成像序列采用2D-FLASH序列  2D-TOF-MRA:主要用于矢状窦、乙状窦的成像  
MRCP  MRU  MRA  MRM  MR内耳成像  
时间飞跃法(TOF)  相位对比法(PC)  对比增强法(CE-MRA)  黑血法  水成像法  
MRA  DWI  PWI  BOLD  SWI  
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  
线圈用颈部表面线圈、头颈联合相控阵线圈  TOF-MRA用横断位  PC-MRA用冠状位扫描  TOF-MRA动脉成像,预饱和带设置于扫描范围外的动脉近端  静脉成像预饱和带设置于扫描范围外的静脉近端  
DWI  PWI  MRA  MRS  BOLD  
DWI  PWI  MRA  MRS  BOLD  
DWI  PWI  MRA  MRS  BOLD  
3D-TOF-MRA  2D-CE-MRA  2D-PC-MRA  3D-PC-MRA  3D-CE-MRA  

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