放射医学主管技师专业实践能力(MRI检查技术)-试卷2.pdf
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1、放射医学主管技师专业实践能力(MRI 检查技术)-试卷 2(总分:68.00,做题时间:90 分钟)一、A1/A2 型题(总题数:34,分数:68.00)1.下面对鼻窦 MRI 技术叙述错误的是(分数:2.00)A.线圈用头部线圈B.线圈中心及定位线对于眉间与鼻尖连线的中点C.常规扫描方位:横轴位 T1 WI(T2 WI);冠状位 T1 WI(T2 WI)或 T2 WI-STIRD.增强扫描一般采用 T2 WI-FS 序列E.相关准备同颅脑 MRI 技术解析:2.咽喉部及颈部 MRI 技术应用错误的是(分数:2.00)A.在检查过程中平静呼吸,勿张口及做吞咽动作B.线圈颈部表面线圈、头颈联合相
2、控阵线圈C.扫描技术颈部常规序列:矢状位 T2 WI,冠状位 T1 WI(T2 WI),或 T1 WI-STIRD.扫描技术颈部常规序列:矢状位 T1 WI,冠状位 T1 WI(T2 WI),或 T2 WI-STIRE.增强扫描一般采用 T1 WI-FS 序列解析:3.磁共振内耳膜迷路造影技术不合理的是(分数:2.00)A.体位摆放标准,所有重建图像标准化B.线圈用头部正交线圈、环形表面线圈C.分别在冠状和矢状位图上桥小脑角处设定横断面内耳成像图D.获取重 T2 WIE.脉冲序列推荐采用三维稳态构成干扰序列解析:4.颈部 MRA 成像技术应用错误的是(分数:2.00)A.线圈用颈部表面线圈、头
3、颈联合相控阵线圈B.TOF-MRA 用横断位C.PC-MRA 用冠状位扫描D.TOF-MRA 动脉成像,预饱和带设置于扫描范围外的动脉近端E.静脉成像预饱和带设置于扫描范围外的静脉近端解析:解析:线圈颈部表面线圈、头颈联合相控阵线圈。扫描技术TOF-MRA 用横断位,PC-MRA 用冠状位扫描,亦可采用 CE-MRA 技术。TOF-MRA 动脉成像,预饱和带设置于扫描范围外的动脉远端,即扫描野的上方;静脉成像预饱和带设置于扫描范围外的静脉近端,即扫描野的下方。5.颈部 MRA 成像时应注意(分数:2.00)A.显示慢流血管采用 3D_TOFB.显示慢流血管可采用 3D-PCC.显示快流血管采用
4、 3D-TOFD.显示快流血管采用 3D-PCE.CE-MRA 显示动脉或静脉血管和狭窄区域解析:解析:显示慢流血管采用 2D-TOF 或 2D-PC 技术;显示快流血管采用 3D-TOF 或 2D-PC 技术,但血管病变可使血流缓慢而显影欠佳;CE-MRA 技术可不同时相较好地显示动脉或静脉血管和狭窄区域。6.四肢血管 MRA 技术应用错误的是(分数:2.00)A.首选方法为 3D-CE-MRA,为目前最常用的B.其次为 PC 法,再次为 TOF 法C.其次为 TOF 法,再次为 PC 法D.3D-CE-MRA 为目前最常用的E.采用超快速三维梯度回波序列 3D-FISP解析:7.与脊柱、脊
5、髓 MRI 检查技术无关的项是(分数:2.00)A.询问病人体内有无金属器物B.线圈脊柱表面线圈C.颈椎 MRI 对颈前、后应加局部饱和D.扫描序列矢状位 TSE(SE)一 T1 WI;矢状位 TSE(SE)-T2 WI;横轴位 TSE(SE)-T2 WI;横轴位 T1 WIE.胸椎 MRI,常规在靠近胸椎左右加局部饱和解析:8.MR 脊髓造影(MRM)技术应用错误的是(分数:2.00)A.线圈同脊柱 MRIB.先行脊椎 MRI 常规检查,根据平扫图像,定位做 MRM 检查C.扫描序列为单次屏气 3D 块重 T2 WI-TSED.3D-多层薄层 HASTE 序列E.后处理作最大强度投影(MIP
6、)重建解析:9.下面不是脂肪抑制成像技术的是(分数:2.00)A.化学位移频率选择饱和技术B.化学位移水-脂反相位饱和成像技术C.幅度选择饱和法D.化学位移成像技术E.水激励技术解析:10.MRI 化学位移成像的方法不包括(分数:2.00)A.Dixon 法B.窄带频率选择法C.脂肪的选择激发(CHESS 法)D.脂肪的选择性饱和E.化学反应激发解析:11.MRI 水成像的技术不包括(分数:2.00)A.MR 水成像(MRH),又称液体成像B.对体内所有含液体的结构成像C.在重 T2 WI 上泪水等流动缓慢或相对静止的液体均呈高信号D.T2较短的实质器官及流动血液则表现为低信号E.可代替诊断性
7、 ERCP、PTC、IVP、X 线椎管造影、X 线涎管造影和泪道造影等解析:12.MR 水成像具有的优点不包括(分数:2.00)A.为无创性技术,无需插管,也无操作技术问题B.安全,不用对比剂,无对比剂副反应问题C.获得多层面、多方位图像D.适应证广E.成像时间短解析:13.提高 TOF-MRA 流动-静止对比的方法丕包括(分数:2.00)A.减少激励角度,使静态组织信号下降B.减小激发容积厚度,以减小流入饱和效应C.多块容积激发:将一个较大容积分成多个薄块激发D.用磁化传递抑制技术(NITS)抑制背景大分子信号E.减慢流动速度解析:解析:提高TOF-MRA 流动-静止对比的方法:减少激励角度
8、,使静态组织信号下降;减小激发容积厚度,以减小流入饱和效应;多块容积激发:将一个较大容积分成多个薄块激发,以减小流入饱和效应;背景信号抑制:用磁化传递抑制技术(MTS)抑制背景大分子信号,突出流体信号;信号等量分配技术:又称倾斜、优化、非饱和激发(TONE),激发角度随流入层面逐渐增加,以减小流入饱和效应的信号下降。14.下面对 MR 血管成像技术的叙述错误的是(分数:2.00)A.流入相关增强(FRE):是指高速流动的自旋流进被饱和的激发容积内而产生比静态组织高的 MR 信号B.流入相关增强信号的强弱与脉冲序列的 TE、成像容积的厚度及流体的速度密切相关C.流出效应:高速流动的流体可产生流出
9、效应,流出效应使流体的信号丢失,称为流空或黑血D.如果同一体素内的自旋具有不同的相位漂移,其信号下降,这种现象称为相位弥散E.当相位弥散达到或超过 360时则完全消失解析:15.时间飞跃法磁共振血管造影的理论是(分数:2.00)A.基于流体饱和效应中的相位增强效应B.基于流体饱和效应中的流入相关增强效应C.对比剂的增强效应D.组织信号差别的增强效应E.拉莫尔频率差的增强效应解析:解析:时间飞跃法MRA(TOF-MRA)的原理是基于流体饱和效应中的流入相关增强效应,即成像层面的静态组织经过连续多次的短 TR 射频脉冲激发,其纵向磁化处于磁饱和状态。因此,每次激发时静态组织产生的 MR 信号幅度很
10、小;而成像层面以外的流体未受到射频脉冲的反复激发,保持着高幅度的纵向磁化。当流体以一定的流速流入成像层面时(垂直于层面),流体的纵向磁化远远高于静态组织的纵向磁化,在下一次射频脉冲激发产生 MR 信号时,流体的信号远远高于静态组织,这种现象称为流入相关增强(FRE)或时间飞跃(TOF)。每一层具有 TOF 效应的层面的流体(血管)表现为比周围组织更高的信号,将这些具有 TOF 效应的连续层面连接在一起,便可产生血流的整体、连续影像,即为 TOF-MRA。16.最常用的脑部动脉 MRA 序列是(分数:2.00)A.2D-TOF-MRAB.3D-TOF-MRAC.2D-PC-MRAD.3D-PC-
11、MRAE.CE-MRA解析:解析:3D-TOF-MRA 每次采集一个容积,使采集范围增大,其空间分辨力高,可获得各向同性的像素,是最常用的脑部动脉 MRA 序列。3D-TOF-MRA 采用容积采集,其层厚相对较大,在流出端的TOF 效应较流入端减弱。为了解决这个问题,通常采用多个薄层3D 块部分重叠方式,这样既扩大了血管的显示范围,又控制了血流的磁化饱和效应,这就是脑部 TOF-MRA 最常用的 MOSTA 技术。17.常用于慢流静脉及静脉窦成像的技术是(分数:2.00)A.3D-TOF-MRAB.2D-CE-MRAC.2D-PC-MRAD.3D-PC-MRAE.3D-CE-MRA解析:解析:
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