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心脏MR快速成像(CINE-MRI)主要用于()

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快速小角度激发准T2WI  快速小角度激发准T1WI  稳定进动快速成像准T2WI  稳定进动快速成像准T1WI  IR序列T2WI  
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  
属于无创检查  采用重TWI成像技术  用MIP技术进行三维重建  主要用于尿路梗阻性疾病的检查  属于MR水成像技术  
3.0T MR可实现多体素3D频谱采集  中场超导开放型MR的场强在1.0~1.5T  超高磁场MR的体部成像受限  "导航"技术用于心脏的MR检查  张力性成像技术可为脑白质病提供全新信息  
屏气扫描  脂肪抑制  呼吸补偿  增强扫描  快速成像序列  
主要用于心脏冠状动脉的检查  数据采集的空间分辨率是成像关键  通过外周静脉注射对比剂  专用心脏门控的图像重建方法  可分为前瞻性和回顾性门控技术  
MR功能成像用于皮层中枢功能区定位  MR弥散成像测量的是分子水平的质子运动  灌注成像可提供血流动力学方面的信息  弥散成像常用血氧合水平依赖法  灌注成像常用对比剂团注示踪法  
灌注MR成像  弥散加权MR成像  快速成像技术  磁共振血管成像  全都是  
MRA为无创和不使用对比剂即可获得血管成像的技术  主要应用T1WI显示解剖结构,必要时辅以T2WI扫描  自旋回波脉冲序列在心脏大血管MRI检查中应用最广泛  MRI心脏大血管检查有多种成像方位,其中标准的横轴位是心脏的大血管MRI检查的常规成像方位  快速成像序列主要应用梯度回波的MRI电影技术  
MRA为无创和不使用对比剂即可获得血管成像的技术  主要应用T1WI显示解剖结构,必要时辅以T2WI扫描  自旋回波脉冲序列在心脏大血管MRI检查中应用最广泛  MRI心脏大血管检查有多种成像方位,其中标准的横轴位是心脏的大血管MRI检查的常规成像方位  快速成像序列主要应用梯度回波的MRI电影技术  
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  
3.0T MR可实现多体素3D频谱采集  中场超导开放型MR的场强在1.0~1.5T  超高磁场MR的体部成像受限  “导航”技术用于心脏的MR检查  张力性成像技术可为脑白质病提供全新信息  
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  
MRA为无创和不使用对比剂即可获得血管成像的技术  主要应用TWI显示解剖结构,必要时辅以TWI扫描  自旋回波脉冲序列在心脏大血管MRI检查中应用最广泛  MRI心脏大血管检查有多种成像方位,其中标准的横轴位是心脏的大血管MRI检查的常规成像方位  快速成像序列主要应用梯度回波的MRI电影技术  
瓣膜返流畸形  房、室间隔缺损  左右心室功能分析  A+B+C  以上都不是  
简写为HASTE  是一个单次激发快速成像序列  主要用于生成TWI  扫描时间减少了一半  运动伪影大大增加  
CT定量测定  灌注成像  心脏门控成像  CT血管造影  高分辨力扫描  
灌注MR成像  弥散加权MR成像  快速成像技术  磁共振血管成像  全都是  
MRA为无创和不使用对比剂即可获得血管成像的技术  主要应用T1WI显示解剖结构,必要时辅以T2WI扫描  自旋回波脉冲序列在心脏大血管MRI检查中应用最广泛  MRI心脏大血管检查有多种成像方位,其中标准的横轴位是心脏的大血管MRI检查的常规成像方位  快速成像序列主要应用梯度回波的MRI电影技术  

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