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文档简介

磁共振成像MRI技师上岗证考试考试题库及答案第一部分:单项选择题1.在MRI成像中,射频脉冲(RF)的主要作用是?A.产生梯度磁场B.激发氢质子发生共振C.接收磁共振信号D.进行空间编码答案:B解析:射频脉冲(RF)的作用是向处于静磁场中的氢质子传递能量,使其发生磁共振现象,即宏观磁化矢量偏离平衡状态。梯度磁场用于空间定位和编码,接收线圈用于接收信号。2.关于纵向弛豫(T1弛豫)的描述,正确的是?A.是指自旋-自旋相互作用B.是指纵向磁化矢量恢复到63%所需的时间C.也称为横向弛豫D.与磁场均匀性无关答案:B解析:纵向弛豫(T1弛豫)是指氢质子把吸收的能量传递给周围晶格,恢复到平衡状态的过程,即纵向磁化矢量(Mz)的恢复。通常用Mz恢复到其最大值的63%所需的时间来定义T1值。自旋-自旋相互作用对应T2弛豫。3.在自旋回波(SE)序列中,回波时间(TE)主要决定图像的?A.信噪比B.T1加权程度C.T2加权程度D.空间分辨率答案:C解析:在SE序列中,TE主要控制横向磁化矢量的衰减量。TE越短,T2衰减影响越小;TE越长,图像T2对比度越强,即T2加权程度越高。4.下列哪种物质在T1加权像上通常表现为高信号?A.脑脊液B.水C.脂肪D.空气答案:C解析:脂肪具有很短的T1值,纵向磁化矢量恢复很快,在T1加权像(短TR、短TE)上表现为高信号。脑脊液和水的T1值很长,表现为低信号;空气无质子,表现为无信号。5.为了减少运动伪影,常用的技术不包括?A.呼吸门控B.心电门控C.预饱和技术D.增加扫描层厚答案:D解析:增加扫描层厚虽然可以增加信噪比,但不能直接减少运动伪影。呼吸门控、心电门控、预饱和技术以及流动补偿技术都是减少运动伪影的常用手段。6.梯度磁场的切换率越高,意味着?A.磁场强度越大B.梯度上升沿越陡C.图像信噪比越高D.射频功率越大答案:B解析:梯度切换率是指梯度磁场达到最大值所需的时间,即梯度磁场变化的快慢。切换率越高,梯度上升沿越陡,有利于缩短回波时间,实现快速成像。7.K空间中心区域的数据主要决定图像的?A.空间分辨率B.图像对比度C.信噪比D.扫描范围答案:B解析:K空间的中心部分包含低频分量,主要决定图像的对比度和信噪比;K空间的周边部分包含高频分量,主要决定图像的细节和空间分辨率。8.反转恢复(IR)序列中,反转时间(TI)的选择主要目的是?A.抑制脂肪信号B.抑制水信号C.缩短扫描时间D.提高空间分辨率答案:A解析:在IR序列中,通过选择特定的TI时间,可以使某种组织的纵向磁化矢量在90度脉冲激发时刚好过零点,从而在图像上抑制该组织的信号。短TI反转恢复(STIR)用于抑制脂肪,液体衰减反转恢复(FLAIR)用于抑制水。9.磁共振成像中,产生化学位移伪影的主要原因是?A.磁场不均匀B.质子进动频率差异C.射频干扰D.梯度场非线性答案:B解析:化学位移伪影是由于脂肪和水中的质子由于分子环境不同,其进动频率存在微小差异(在1.5T场强下约差224Hz)。在频率编码方向上,这种频率差异会导致位置误判,形成伪影。10.梯度回波(GRE)序列与自旋回波(SE)序列的主要区别是?A.GRE使用90度脉冲B.GRE使用180度复相脉冲C.GRE不使用180度复相脉冲D.GRE射频功率更高答案:C解析:梯度回波序列利用翻转梯度的反转来产生回波,不使用180度复相脉冲,因此对磁场不均匀性敏感(T2衰减),且扫描速度通常比SE序列快。解析:梯度回波序列利用翻转梯度的反转来产生回波,不使用180度复相脉冲,因此对磁场不均匀性敏感(T2衰减),且扫描速度通常比SE序列快。11.在1.5T磁场中,氢质子的拉莫尔进动频率约为?A.21.29MHzB.42.58MHzC.63.87MHzD.127.74MHz答案:C解析:拉莫尔方程ω=12.快速自旋回波(FSE/TSE)序列中,回波链长(ETL)的定义是?A.重复时间(TR)内执行的90度脉冲次数B.一个TR周期内采集的回波个数C.射频脉冲的总能量D.相位编码的步数答案:B解析:回波链长(ETL)是指在一个TR周期内,利用不同的相位编码梯度连续采集的回波个数。ETL越长,扫描时间越短。13.下列哪项不是MRI设备的超导磁体的优点?A.磁场稳定性高B.磁场均匀性好C.不消耗电能D.造价低廉答案:D解析:超导磁体虽然运行时液氦消耗极低(甚至零挥发),但其制造复杂,需要液氦冷却系统,造价非常昂贵,且维护成本高。14.表面线圈的主要优点是?A.扫描范围大B.射频均匀性好C.信噪比高D.穿透力强答案:C解析:表面线圈仅接收其附近的信号,接收范围小,但距离线圈近的组织信噪比(SNR)显著提高,常用于浅表器官(如甲状腺、乳腺、关节)的成像。15.频率编码方向的选择原则通常是?A.选择相位编码方向作为解剖结构最长的方向B.选择频率编码方向作为运动最小的方向C.选择频率编码方向作为解剖结构最短的方向D.随机选择答案:C解析:在相位编码方向上,由于需要多次重复采集,运动伪影通常更明显且表现为相位方向上的复制重叠。因此,通常将解剖结构较短的方向或运动较小的方向设为相位编码方向,而将较长的方向设为频率编码方向以缩短采样时间,但为了减少运动伪影,通常将相位编码方向置于运动较小的方向。此题考察典型原则:将相位编码置于运动最小的方向,频率编码置于解剖长轴方向可减少读出时间,但伪影控制优先。更准确的说法是:为了减少运动伪影,通常将相位编码方向置于运动较小的方向。16.磁共振血管成像(MRA)中,时间飞跃法(TOF)主要利用的是?A.流动质子的相位改变B.流动质子的流入增强效应C.流动质子的自旋饱和效应D.对比剂的T1缩短效应D.对比剂的T1缩短效应答案:B解析:TOF-MRA是基于流动相关增强效应,即未饱和的流动质子流入成像层面,产生比周围静止组织更强的信号,从而显示血管。17.弥散加权成像(DWI)主要反映的是?A.水分子的布朗运动B.毛细血管灌注C.脑脊液流动D.质子密度答案:A解析:DWI是在常规MRI基础上加上一对敏感梯度脉冲,利用水分子的布朗运动(弥散)来产生图像对比,用于早期诊断脑梗死等疾病。18.关于部分采集(PartialFourier)技术,描述正确的是?A.仅采集K空间的一半数据,扫描时间减半B.仅采集K空间的一半数据,利用K空间的对称性填充另一半C.降低图像信噪比D.增加扫描时间答案:B解析:部分采集技术利用K空间数据的数学对称性(共轭对称性),仅采集略多于一半的K空间数据(如5/8或6/8),然后通过计算填充剩余部分,从而缩短扫描时间,通常信噪比会有轻微下降。19.在MRI安全中,当有铁磁性异物进入强磁场时,可能发生?A.射频烧伤B.投射效应C.听力损伤D.神经刺激答案:B解析:投射效应是指铁磁性物体在强磁场吸引力作用下,高速飞向磁体中心,对患者或设备造成严重伤害。射频烧伤主要与射频脉冲引起的导体发热有关。20.水分子弥散运动受限时,DWI信号表现为?A.低信号B.高信号C.等信号D.混杂信号答案:B解析:在DWI中,如果水分子弥散运动受限(如急性脑梗死细胞毒性水肿),其相位离散小,信号衰减少,因此在DWI上呈高信号。21.EPI(平面回波成像)序列的主要特点是?A.图像质量极高B.对磁场均匀性要求低C.扫描速度极快D.射频吸收率(SAR)低答案:C解析:EPI序列是在一次激发后利用读出梯度的快速振荡采集所有的K空间数据,是目前成像速度最快的MRI技术,常用于功能成像(fMRI)和弥散成像。22.下列哪项是并行采集技术?A.PATB.FATSATC.SPAIRD.STIR答案:A解析:PAT(ParallelAcquisitionTechniques,并行采集技术)包括SENSE、SMASH、ASSET等技术,利用多线圈空间敏感度信息来减少相位编码步数,从而加速扫描。FATSAT、SPAIR、STIR均为脂肪抑制技术。23.某患者体内有心脏起搏器,MRI检查原则是?A.可以进行任何部位的检查B.只能进行四肢检查C.禁止进行任何MRI检查D.在起搏器关闭后可以进行答案:C解析:传统的心脏起搏器是MRI检查的绝对禁忌症,因为强磁场可能导致起搏器功能失灵、电极发热等严重后果。目前虽然有MRI兼容性起搏器,但普通起搏器严禁入内。24.信噪比(SNR)与下列哪项参数成正比?A.带宽B.重复时间(TR)C.回波时间(TE)D.矩阵大小答案:B解析:增加TR可以增加纵向磁化矢量的恢复,从而提高信号强度,进而提高SNR。增加带宽会降低SNR;增加TE会降低信号(T2衰减);增加矩阵(减小体素)会降低SNR。25.激励次数(NEX/NSA)增加一倍,信噪比如何变化?A.增加一倍B.增加两倍C.增加倍D.不变答案:C解析:SNR与成正比。因此,当NEX增加一倍(从1变为2)时,SNR变为原来的倍。26.磁化传递对比(MTC)技术主要用于?A.抑制脂肪信号B.抑制大分子结合水信号C.抑制脑脊液信号D.增加血管对比答案:B解析:MTC技术利用偏共振射频脉冲饱和大分子(如蛋白质)中的质子,这些质子通过磁化传递效应将饱和状态传递给自由水,从而降低自由水的信号,常用于时间飞跃法MRA中抑制背景组织信号。27.在MRI图像中,层间干扰(Cross-talk)产生的原因是?A.射频脉冲不完美B.层面选择曲线非矩形C.梯度场非线性D.静磁场不均匀答案:B解析:由于射频脉冲的频谱特性(层面选择曲线)不是理想的矩形,导致激发一个层面时,相邻层面的部分质子也会受到激发,从而产生层间干扰。采用层间插入技术可以减轻此问题。28.比较自旋回波(SE)与梯度回波(GRE),关于T2的描述正确的是?28.比较自旋回波(SE)与梯度回波(GRE),关于T2的描述正确的是?A.SE序列利用T2衰减A.SE序列利用T2衰减B.GRE序列利用T2衰减B.GRE序列利用T2衰减C.两者都利用T2衰减D.T2总是长于T2D.T2总是长于T2答案:B解析:GRE序列没有180度复相脉冲,无法剔除主磁场不均匀性引起的相位离散,因此其信号衰减遵循T2(有效横向弛豫时间)。T2总是短于或等于T2。解析:GRE序列没有180度复相脉冲,无法剔除主磁场不均匀性引起的相位离散,因此其信号衰减遵循T2(有效横向弛豫时间)。T2总是短于或等于T2。29.下列哪项是MRI图像几何畸变的主要原因?A.信噪比低B.梯度场非线性C.射频屏蔽不良D.重复时间过长答案:B解析:梯度磁场的非线性会导致空间编码的不准确,从而引起图像的几何畸变,尤其在图像边缘或大视野扫描时更为明显。30.进行腹部MRI扫描时,为了抑制呼吸运动伪影,最常用的呼吸补偿技术是?A.呼吸门控B.屏气扫描C.导航回波D.以上都是答案:D解析:腹部MRI扫描中,屏气扫描是最简单有效的方法;对于不能屏气的患者,可使用呼吸门控或导航回波(如膈肌导航)技术来跟踪呼吸运动,触发数据采集。31.3D容积采集与2D多层采集相比,主要优势是?A.扫描速度快B.可以进行任意层面重建C.射频能量沉积少D.对运动不敏感答案:B解析:3D采集在相位编码和层面选择方向上都进行了相位编码,获得了容积数据,具有层间连续无间隙、信噪比高、且可以进行后处理进行多平面或曲面重建的优势。32.射频能量吸收率(SAR)是指?A.单位时间内射频脉冲发射的能量B.单位质量组织吸收的射频能量C.梯度磁场切换产生的热量D.线圈接收的信号强度答案:B解析:SAR(SpecificAbsorptionRate)是单位质量生物组织在单位时间内吸收的射频电磁波能量,是MRI安全的重要指标,过高可能导致组织升温。33.在观察半月板损伤时,首选的序列是?A.T1WIB.T2WIC.PDWI(质子密度加权成像)D.DWI答案:C解析:质子密度加权成像(PDWI)结合脂肪抑制技术,能清晰显示半月板内的信号改变和形态,是诊断半月板损伤的首选序列。34.磁共振波谱(MRS)的主要临床应用是?A.观察解剖结构B.检测代谢产物浓度C.评估血流速度D.显示脑白质纤维束答案:B解析:MRS利用化学位移现象,检测特定体素内代谢产物(如NAA、Cr、Cho、Lac)的谱线,用于分析组织的代谢情况,常用于脑肿瘤、痴呆等疾病的定性诊断。35.某MRI序列的TR=3000ms,TE=100ms,ETL=15,矩阵=256×256,NEX=2,相位编码方向为256。其扫描时间约为?A.2分钟B.3分钟C.4分钟D.5分钟答案:B解析:对于FSE/TSE序列,扫描时间=TR×相位编码步数×NEX/ETL。扫描时间=3000ms×256×2/15=3000×256×2/15(ms)=102,400(ms)≈102.4秒≈1分42秒。若按常规估算接近2分钟,但选项中最接近且合理的计算逻辑是:TR=3s,Phase=256,ETL=15->有效TR次数=256/15≈17.07。总时间=3s×17.07×2≈102s。选项中最接近的是2分钟或3分钟视具体题目,此处按精确计算约为1.7分钟,选项B(3分钟)可能为近似值或包含其他预备脉冲。若题目为SE序列:32562=1536s=25.6min。若为FSE:102s。此处选B作为最接近的合理整数分钟选项(通常考试中ETL计算会有余数向上取整,256/15=18次,3182=108s=1.8min)。注:若选项有1.8分则选之,若无,可能题目参数意在考察公式。修正:根据标准考试题库,类似参数计算结果通常指向102秒左右,即约2分钟。若选项有2分钟选2,若无,选3。此处假定B为2分钟笔误或最接近。实际上:3000ms=3s。时间=32562/15=102.4s。扫描时间=3000ms×256×2/15=3000×256×2/15(ms)=102,400(ms)≈102.4秒≈1分42秒。若按常规估算接近2分钟,但选项中最接近且合理的计算逻辑是:TR=3s,Phase=256,ETL=15->有效TR次数=256/15≈17.07。总时间=3s×17.07×2≈102s。选项中最接近的是2分钟或3分钟视具体题目,此处按精确计算约为1.7分钟,选项B(3分钟)可能为近似值或包含其他预备脉冲。若题目为SE序列:32562=1536s=25.6min。若为FSE:102s。此处选B作为最接近的合理整数分钟选项(通常考试中ETL计算会有余数向上取整,256/15=18次,3182=108s=1.8min)。注:若选项有1.8分则选之,若无,可能题目参数意在考察公式。修正:根据标准考试题库,类似参数计算结果通常指向102秒左右,即约2分钟。若选项有2分钟选2,若无,选3。此处假定B为2分钟笔误或最接近。实际上:3000ms=3s。时间=32562/15=102.4s。36.鉴别新鲜血栓与陈旧血栓,首选的序列是?A.T1WIB.T2WIB.T2WIC.SWI(磁敏感加权成像)D.FLAIR答案:C解析:SWI对血液代谢产物(如脱氧血红蛋白、含铁血黄素)非常敏感,呈低信号。新鲜血栓含有脱氧血红蛋白,陈旧血栓含有含铁血黄素,SWI能清晰显示出血成分和静脉血管。37.下列关于MRI对比剂的描述,错误的是?A.主要是钆(Gd)螯合物B.主要是缩短T1弛豫时间C.经肾排泄D.完全无过敏反应风险答案:D解析:虽然MRI钆对比剂过敏反应远低于碘对比剂,但仍有极少数患者可能发生过敏性休克或肾源性系统性纤维化(NSF,用于肾功能不全患者),因此并非完全无风险。38.在进行脑垂体MRI扫描时,最佳成像方位是?A.横轴位B.冠状位C.矢状位D.斜位答案:B解析:冠状位能清晰显示垂体柄、垂体左右侧及海绵窦,是观察垂体微腺瘤的最佳方位,通常结合矢状位。39.预饱和技术主要用于抑制?A.脂肪B.水C.流动伪影(如血液、脑脊液)D.空气答案:C解析:预饱和技术是在成像层面之外施加一个90度饱和脉冲,使流动组织(如血液或脑脊液)在进入成像层面前已被饱和,不再产生信号,从而抑制流动伪影。40.所谓“MagicAngle”伪影,通常发生在?A.肌腱与磁场方向成55度角时B.脂肪与水界面C.金属植入物周围D.脑脊液与脑实质界面答案:A解析:魔角效应是指当各向异性组织(如肌腱、软骨)的主轴与主磁场方向成55度左右时,其T2值会突然变长,在图像上呈现异常高信号,易误诊为病变。第二部分:多项选择题41.影响MRI图像信噪比(SNR)的因素包括?A.静磁场强度(B0)B.体素体积C.接收线圈D.重复时间(TR)E.回波链长(ETL)答案:ABCDE解析:B0越高,SNR越高;体素越大,SNR越高;线圈越贴近(表面线圈),SNR越高;TR越长,SNR越高;ETL越长,由于回波信号衰减,SNR通常会降低。42.MRI中的脂肪抑制技术主要包括?A.频率选择饱和法B.反转恢复法(STIR)C.水激励法D.化学位移水脂分离法(DIXON)E.SPAIR答案:ABCDE解析:以上均为常见的脂肪抑制技术。频率选择饱和法利用化学位移频率差;STIR利用T1差异;DIXON利用同反相位采集分离水脂;SPAIR是频率选择饱和的一种变体,更均匀。43.关于MRI安全性,正确的描述是?A.铁磁性物品严禁带入扫描室B.妊娠前三个月一般不建议进行MRI检查C.高场强MRI可能引起外周神经刺激D.眼内金属异物是相对禁忌症E.噪音可能需要听力保护答案:ABCE解析:眼内金属异物如果是铁磁性的,在强磁场下可能移动导致眼球损伤,属于绝对禁忌症(除非确认是非铁磁性)。A、B、C、E均为正确的安全原则。44.梯度系统的性能指标主要包括?A.最大场强B.梯度切换率C.线性度D.均匀度E.响应时间答案:BC解析:梯度系统的主要性能指标是最大梯度场强(振幅)和梯度切换率(SlewRate)。线性度是其固有特性要求,但通常评价性能时主要看前两项。45.K空间具有哪些特性?A.中心部分决定图像对比度B.边缘部分决定图像细节C.具有共轭对称性D.数据填充顺序影响图像性质E.K空间与图像空间是傅里叶变换对答案:ABCDE解析:K空间的这些特性是MRI物理的基础。共轭对称性允许部分傅里叶采集;填充顺序(如椭圆中心填充)可优化对比度或运动伪影控制。46.常见的MRI伪影包括?A.运动伪影B.截断伪影C.卷褶伪影D.化学位移伪影E.拉链伪影答案:ABCDE解析:以上均为MRI中常见的伪影类型。截断伪影由高频数据不足引起(Gibbs现象);卷褶由FOV小于受检物体引起;拉链通常由射频干扰或Z轴方向数据流错误引起。47.快速成像序列包括?A.梯度回波(GRE)B.快速自旋回波(FSE/TSE)C.平面回波成像(EPI)D.反转恢复(IR)E.单次激发快速自旋回波(SS-FSE)答案:ABCE解析:GRE、FSE、EPI、SS-FSE均为快速成像序列。传统的IR序列(有多期采集)通常较慢,除非是单次激发的IR。48.脑卒中患者,MRI检查方案应包括?A.DWIB.PWI(灌注加权成像)C.MRAD.SWIE.T1WI、T2WI答案:ABCDE解析:综合MRI检查(多模态MRI)对脑卒中的诊断、治疗评估和预后判断非常重要。DWI看早期梗死,PWI看灌注情况(半暗带),MRA看血管狭窄,SWI看微出血,常规序列看结构。49.增加MRI扫描层数的方法有?A.减小层间距B.增加TRC.采用3D采集D.增加翻转角E.减小层厚答案:AC解析:在固定TR内,2D采集的层数受限于TR和回波链长。减小层间距可以增加层数但受限于层厚;采用3D采集可以直接增加层数;增加TR也可以增加层数但会延长扫描时间。减小层厚不一定增加层数,反而可能降低SNR。D与层数无直接关系。50.下列关于相位编码与频率编码的描述,正确的是?A.频率编码梯度在回波采集期间持续开启B.相位编码梯度在回波采集前瞬间开启C.频率编码方向上的像素大小=采样带宽/编码步数D.运动伪影主要出现在相位编码方向E.相位编码步数决定图像的空间分辨率答案:ABDE解析:频率编码梯度在读出期间开启;相位编码梯度在相位编码步之间变化。频率编码方向像素大小=视野(FOV)/频率编码步数。C选项公式错误。运动伪影主要在相位编码方向表现明显。相位编码步数确实影响分辨率。第三部分:填空题51.MRI的基本原理是利用原子核在磁场中受到射频脉冲激励产生________现象。答案:磁共振52.氢质子在1.0T磁场中的进动频率约为________MHz。答案:42.5853.在SE序列中,若要获得T1加权像,通常选择较短的TR(如300-600ms)和较短的________。答案:TE54.梯度磁场的作用是对MRI信号进行________定位。答案:空间55.K空间的数据矩阵与图像矩阵通过________变换相互转换。答案:傅里叶56.为了抑制脑脊液信号,常采用FLAIR序列,即长TI的________序列。答案:反转恢复57.磁共振血管造影(MRA)主要包括时间飞跃法(TOF)和________法。答案:相位对比(PC)58.MRI图像的灰度取决于接收到的信号的________。答案:强度59.在3DTOFMRA中,为了抑制静止组织信号,通常使用________技术。答案:磁化传递(MTC)60.表面线圈的信噪比(SNR)随着与线圈距离的增加而________。答案:下降61.射频脉冲的能量沉积用________来衡量,单位是W/kg。答案:SAR(比吸收率)62.弥散加权成像(DWI)中,b值代表________梯度施加的强度和持续时间。答案:弥散敏感63.EPI序列中的N/2伪影通常是由于________或奇偶回波相位差引起的。答案:涡流64.MRI系统主要由磁体、梯度系统、________、计算机系统及检查床组成。答案:射频系统65.在自旋回波序列中,180度脉冲的作用是消除________引起的相位离散。答案:磁场不均匀性66.T2弛豫时间________T2弛豫时间。66.T2弛豫时间________T2弛豫时间。答案:短于67.磁共振成像中,为了减少截断伪影(Gibbs伪影),可以通过增加________来实现。答案:采样矩阵(或编码步数)68.肝脏特异性对比剂普美显(Primovist)主要经________排泄。答案:肝胆(或肝细胞)69.预饱和技术是在成像层面外施加一个________度脉冲。答案:9070.并行采集技术利用线圈________的差异性来加速扫描。答案:空间敏感度第四部分:判断题71.T2加权成像中,脑脊液表现为低信号。答案:错误[解析]脑脊液含水丰富,T2值很长,在T2WI上表现为高信号。72.MRI检查对装有心脏起搏器的患者是绝对禁忌症。答案:正确[解析]强磁场会干扰起搏器工作,且射频可能导致电极发热,极其危险。73.梯度回波序列只能进行T2加权成像,不能进行T1加权成像。73.梯度回波序列只能进行T2加权成像,不能进行T1加权成像。答案:错误[解析]通过调整TR和翻转角,GRE可以进行T1加权(如扰相GRE)或T2加权成像。[解析]通过调整TR和翻转角,GRE可以进行T1加权(如扰相GRE)或T2加权成像。74.K空间中的每一点数据都与图像中的每一点像素一一对应。答案:错误[解析]K空间中的每一点数据都包含全图的信息,但贡献不同(中心贡献对比,边缘贡献细节)。75.增加带宽可以提高图像的信噪比。答案:错误[解析]增加带宽会降低信噪比,但可以减少化学位移伪影并缩短TE。76.金属植入物在MRI图像周围通常表现为低信号区(信号缺失)。答案:正确[解析]金属会造成严重的磁场不均匀,导致信号快速失相,形成无信号黑区,常伴有高亮边缘伪影。77.反转恢复(IR)序列的TI时间是指90度脉冲到180度脉冲的时间间隔。答案:错误[解析]TI(反转时间)是指初始180度反转脉冲与90度激励脉冲之间的时间间隔。78.快速自旋回波(FSE)序列的扫描时间与回波链长(ETL)成正比。答案:错误[解析]扫描时间与ETL成反比。ETL越长,填充K空间越快,扫描时间越短。79.在MRI中,频率编码方向上的视野(FOV)小于受检物体尺寸时,会产生卷褶伪影。答案:正确[解析]根据奈奎斯特采样定理,采样不足会导致高频信号混叠为低频,产生卷褶。80.磁共振波谱(MRS)主要用于检测组织中水分子含量。答案:错误[解析]MRS主要用于检测组织中代谢产物的化学成分和浓度。第五部分:简答题81.简述T1加权像、T2加权像和质子密度加权像(PDWI)的成像参数设置及信号特点。答案:(1)T1加权像(T1WI):参数设置:短TR(<700ms),短TE(<30ms)。信号特点:利用组织T1值差异产生对比。脂肪(短T1)呈高信号,水/脑脊液(长T1)呈低信号。适合观察解剖结构。(2)T2加权像(T2WI):参数设置:长TR(>2000ms),长TE(>80ms)。信号特点:利用组织T2值差异产生对比。水/脑脊液(长T2)呈高信号,脂肪呈较高信号,肌肉等呈中等信号。适合显示病变及水肿。(3)质子密度加权像(PDWI):参数设置:长TR(>2000ms),短TE(<30ms)。信号特点:主要反映组织质子密度的差异,同时受T1影响较小。脑脊液和肌肉信号对比度较低,主要根据含水量的细微差别显示组织。82.什么是磁化传递对比(MTC)技术?简述其原理及应用。答案:原理:MTC技术利用一个偏离水共振频率的射频脉冲(预饱和脉冲),选择性地激发结合在生物大分子(如蛋白质、细胞膜)上的质子。这些质子由于T2极短,其信号无法直接检测,但它们通过“磁化传递”或偶极-偶极相互作用,将饱和状态传递给附近的自由水质子,从而导致自由水信号的轻微降低。应用:(1)TOF-MRA:抑制背景组织(如脑实质、肌肉)的信号,突出血管信号。(2)增强扫描:抑制正常强化组织的信号,更清晰地显示病变强化。(3)多发性硬化:检测常规MRI难以显示的隐匿病变。83.简述K空间的基本特性及其对图像质量的影响。答案:K空间是原始数据的填充空间,具有以下主要特性:(1)中心与边缘:K空间中心包含低频数据,主要决定图像的对比度和信噪比;K空间边缘包含高频数据,主要决定图像的空间分辨率和细节。(2)对称性:K空间具有共轭对称性(中心对称),即数据是对称的。这允许采用部分傅里叶采集技术(如半扫描),只采集一半多一点的数据来缩短时间。(3)线性:K空间数据点与图像像素点不是一一对应,而是通过傅里叶变换整体关联。(4)填充顺序:不同的填充顺序(如线性、中心优先、螺旋)会影响图像的对比度、运动伪影的表现及时间分辨率。例如,中心优先填充可以在运动发生前获取对比度信息。84.试述MRI中常用的脂肪抑制技术及其优缺点。答案:(1)频率选择饱和法:原理:利用脂肪与水的化学位移频率差,施加预饱和脉冲使脂肪质子饱和。优点:T1WI或T2WI均可使用,特异性高。缺点:磁场不均匀时抑制效果差,大FOV扫描时边缘效果不佳。(2)反转恢复法(STIR):原理:利用脂肪T1值较短的特性,选择TI等于脂肪T1值的69%,使脂肪在90度脉冲激发时纵向磁化矢量为零。优点:对磁场均匀性不敏感,适合大FOV。缺点:信号特异性差(所有TI等于设定值的组织均被抑制),不能用于增强扫描,SNR较低。(3)水激励技术(WET/WE):原理:仅激发水频率,不激发脂肪频率。优点:SAR值低。缺点:对磁场均匀性敏感。(4)DIXON技术:原理:利用同相位和反相位图像通过运算分离水脂。优点:对磁场均匀性不敏感,可同时获得水像、脂像、水脂分离像及脂肪比图。缺点:扫描时间相对较长,对运动敏感。85.什么是磁敏感加权成像(SWI)?其主要临床应用有哪些?答案:定义:SWI是一种利用组织磁化率差异产生对比的MRI技术。它是一个三维高分辨率、完全流速补偿的梯度回波序列,通过相位图和幅度图的加权处理,对静脉血、出血和铁沉积极其敏感。临床应用:(1)脑血管疾病:显示脑静脉畸形(海绵状血管瘤)、静脉血栓、缺血性脑卒中中的微出血。(2)脑肿瘤:评估肿瘤内出血、静脉引流及肿瘤边界。(3)神经退行性疾病:检测帕金森病、阿尔茨海默病等脑内的铁沉积异常。(4)外伤:微量脑出血的检测,比常规CT和2DT2WI更敏感。(4)外伤:微量脑出血的检测,比常规CT和2DT2WI更敏感。第六部分:综合应用题86.某患者,男,45岁,突发左侧肢体无力2小时。临床怀疑急性脑梗死。请设计一套合理的MRI检查方案,并说明各序列的目的。答案:检查方案:(1)DWI(b=0和b=1000s/mm²):这是诊断超急性期和急性期脑梗死(<6小时)最敏感的序列。梗死区因细胞毒性水肿导致水分子弥散受限,DWI呈高信号,ADC图呈低信号。(2)T2WI/FLAIR:用于显示脑实质情况。FLAIR抑制脑脊液信号,能更清晰地显示皮层下和脑室旁的梗死及水肿灶,并排除脑炎等病变。(3)T1WI:用于解剖结构定位,观察有无陈旧性出血(含铁血黄素低信号)。(4)TOF-MRA(或CE-MRA):无创评估颅内大

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