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对比增强MRA对流动失相位不敏感的主要原因是()

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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  
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  
基于流入性增强效应  采用双极梯度场对流动进行编码  两个梯度场的作用刚好完全抵消静止组织质子群的横向磁化矢量  流动的质子群由于位置发生了变化,两个梯度场不能抵消  流动质子群的横向磁化矢量相位变化得到保留,与静止组织形成相位对比  
显示血管更可靠  显示多部位的动、静脉  能提供血液流动的信息  出现血管狭窄的假象少  易发现动脉瘤  
TOF法  密度对比法  PC法  黑血法  对比增强MRA  
TOF法  密度对比法  PC法  黑血法  对比增强MRA  
注射了造影剂   扫描速度更快   选择了很短的TR和TE   应用了表面线圈   应用了高切换率的梯度场  
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  
注射了造影剂  扫描速度更快  选择了很短的TR和TE  应用了表面线圈  缩短了血液的T1值  
相位对比MRA需静脉注射对比剂  时间飞跃法MRA(TOF-MRA)  对比增强MRA(CE-MRA)  相位对比MRA(PCMRA)  对比增强CEMRA需静脉注射对比剂  
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  
TOF法   密度对比法   PC法   黑血法   对比增强MRA  
TOF法  密度对比法  PC法  黑血法  对比增强MRA  
TOF法  密度对比法  PC法  黑血法  对比增强MRA  
质子流动失相位  流入增强效应  采用梯度回波序列  偶回波效应  对比剂增强效应  
不敏感  敏感性低  极敏感  敏感性高  敏感性比较高  
注射了造影剂   扫描速度更快   选择了很短的TR和TE   应用了表面线圈   缩短了血液的T1值   
TOE法  密度对比法  PC法  黑血法  对比增强MRA  
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  
质子流动失相位   流入增强效应   采用梯度回波序列   偶回波效应   对比剂增强效应