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2026年MRI技术操作模拟题(含答案)【单选题】1.在3.0T场强下,氢质子(1H)的拉莫尔共振频率约为()A.42.6MHzB.64MHzC.127.7MHzD.256MHz答案:C解析:氢质子的旋磁比γ约为42.57MHz/T,共振频率f=γ×B0,故3.0T时约为127.7MHz。【单选题】2.关于k空间数据采集,下列说法正确的是()A.k空间中心区域决定图像空间分辨率B.k空间外围区域决定图像对比度C.k空间每个数据点对应图像中的一个像素D.k空间中心区域主要影响图像信噪比和对比度答案:D解析:k空间中心编码低空间频率信息,决定图像整体信号强度、信噪比和对比度;外围编码高空间频率信息,决定图像细节和空间分辨率。【单选题】3.自旋回波(SE)序列中180°重聚焦脉冲的主要作用是()A.激发质子产生核磁共振信号B.补偿磁场不均匀性造成的横向弛豫散相C.实现脂肪抑制D.缩短扫描时间答案:B解析:180°脉冲使因B0不均匀、化学位移等引起的横向磁化矢量散相重聚焦,消除T2影响,得到由T2衰减决定的自旋回波。解析:180°脉冲使因B0不均匀、化学位移等引起的横向磁化矢量散相重聚焦,消除T2影响,得到由T2衰减决定的自旋回波。【单选题】4.为有效抑制腹部MRI扫描中的呼吸运动伪影,首选方法是()A.增加层厚B.使用心电门控C.采用呼吸触发/导航回波或屏气扫描D.增大FOV答案:C解析:呼吸触发、导航回波及屏气采集均能从采集时机上减少呼吸运动造成的相位伪影,心电门控主要针对心血管搏动伪影。【单选题】5.MRCP(磁共振胰胆管成像)检查通常采用的序列是()A.重T1WI序列B.脂肪抑制的快速自旋回波重T2WI序列C.梯度回波T2序列C.梯度回波T2序列D.平面回波T2加权序列答案:B解析:MRCP依赖重T2WI使静止胰胆管液呈高信号,脂肪抑制可降低背景脂肪信号并改善图像动态范围,常用厚层单次激发FSE或3D-FSE采集。【单选题】6.使用钆对比剂发生肾源性系统性纤维化(NSF)的高危人群是()A.轻度肾功能不全的年轻人B.严重肾功能不全(eGFR<30mL/min/1.73m²)患者C.肝功能正常者D.既往有碘对比剂过敏史者答案:B解析:NSF几乎仅发生于急/慢性严重肾功能不全患者,尤其是使用线性钆对比剂后,风险显著升高。【单选题】7.利用并行采集技术将扫描时间缩短为原来的1/R(R为加速因子),在其他条件不变时,图像信噪比将()A.增加约√R倍B.减少约√R倍C.不变D.减少约R倍答案:B解析:并行成像通过减少相位编码采集线数缩短扫描时间,信噪比约下降√R倍,实际还受线圈几何因子g影响。【单选题】8.急性脑梗死时,DWI上的典型表现是()A.低信号,ADC值升高B.高信号,ADC值降低C.等信号,ADC值不变D.高信号,ADC值升高答案:B解析:急性期细胞毒性水肿导致水分子弥散受限,DWI显示高信号,ADC图呈低信号。ADC值降低是弥散受限的定量证据。【单选题】9.化学位移伪影通常出现在()A.相位编码方向B.频率编码方向C.层面选择方向D.任意方向答案:B解析:化学位移伪影沿读出梯度方向(频率编码方向)发生,表现为脂肪与水组织交界处的低信号带或高信号亮带。【单选题】10.磁化转移(MT)技术的主要用途是()A.增加血管内的血流信号B.抑制软组织背景,提高血管或某些组织对比C.消除呼吸运动伪影D.降低射频特殊吸收率(SAR)答案:B解析:MT通过额外射频脉冲选择性饱和大分子池,经磁化转移效应降低软组织背景信号,从而增强血管、软骨等结构对比。【单选题】11.磁敏感加权成像(SWI)的核心采集序列是()A.自旋回波T1WIB.三维高分辨率梯度回波序列C.快速自旋回波T2WID.弥散张量成像答案:B解析:SWI利用组织间磁敏感性差异,常采用高分辨率三维梯度回波序列,并同时采集幅度图和相位图进行后处理。【单选题】12.压缩感知(CS)MRI的基本原理是()A.增加k空间采样点数以提高分辨率B.对稀疏图像进行欠采样,并通过非线性迭代重建图像C.利用多个线圈并行采集减少伪影D.使用低场强提高图像信噪比答案:B解析:压缩感知利用图像在变换域的稀疏性及k空间欠采样的不相干性,以非线性迭代算法从少量数据重建出高质量图像。【单选题】13.与3T相比,0.55T低场MRI的优势是()A.信噪比更高B.磁敏感伪影更轻、SAR更低、对植入物相对友好C.扫描速度更快D.空间分辨率更高答案:B解析:低场下磁敏感性差异更小,射频能量沉积低,对体内非铁磁性金属植入物的伪影相对较轻,但信噪比和速度通常低于高场。【单选题】14.心脏MRI电影成像中最常用于评估心功能的序列是()A.平衡稳态自由进动(bSSFP)B.平面回波弥散加权成像C.快速自旋回波T2WID.灌注加权成像答案:A解析:bSSFP(如TrueFISP、FIESTA、balancedFFE)具有高信噪比和良好的血池—心肌对比,时间分辨率高,广泛用于心脏电影扫描。【单选题】15.对比增强MRA动脉期扫描时,为使采集中心与对比剂到达动脉时间同步,常采用的方法是()A.固定延时20秒直接扫描B.注射半量对比剂后凭经验扫描C.测试团注法或透视触发实时监测D.使用长TE延迟背景抑制答案:C解析:可通过小剂量测试团注计算出对比剂到达峰值时间,也可用MR透视实时监测对比剂到达靶血管后手动触发启动采集。【单选题】16.磁共振弹性成像(MRE)目前最成熟的临床应用是()A.肝纤维化分期评估B.肺结节良恶性鉴别C.股骨头坏死早期诊断D.脑白质束示踪答案:A解析:MRE通过外源性剪切波传播速度定量测量组织硬度,肝纤维化分期已获多项临床研究验证,是重要的无创评估手段。【单选题】17.超极化碳-13(¹³C)MRI目前主要应用于()A.质子密度成像B.活体代谢成像(如丙酮酸代谢)C.骨皮质高分辨率成像D.神经根成像答案:B解析:超极化¹³C可将指定标记代谢物的信号增强数万倍以上,通过探测其代谢产物实现无放射性活体代谢成像。【单选题】18.基于深度学习的人工智能自动定位系统在MRI操作中的主要作用是()A.自动计算SAR值B.识别解剖标志并自动设置扫描层面、角度C.替代全部安全检查流程D.自动注射对比剂答案:B解析:AI定位系统通过大量标准图像训练,能在定位像上自动识别解剖结构并推荐/执行扫描规范,减少手动脉层面设置差异。【单选题】19.下列可用于外周动脉无对比剂MRA的技术是()A.TOF-MRAB.PC-MRAC.三维快速自旋回波血容积法(如NATIVESPACE/FBI)D.以上均可答案:D解析:TOF、PC以及基于三维FSE的血容积法均无需外源性对比剂即可用于外周血管成像,但各有优缺点。【单选题】20.在1.5T场强下,STIR序列抑制脂肪常用的反转时间(TI)约为()A.50~80msB.150~170msC.400~500msD.1000~2000ms答案:B解析:STIR抑制脂肪的TI约等于脂肪T1值的0.69倍,1.5T时脂肪T1约200~250ms,故TI取150~170ms;3.0T约200~230ms。【多选题】21.MRI系统的基本组成包括()A.主磁体系统B.梯度系统C.射频发射/接收系统D.谱仪及计算机/图像重建系统E.激光打印机答案:ABCD解析:MRI系统主要由主磁体、梯度、射频、谱仪和计算机组成。激光打印机属于图像输出附属设备。【多选题】22.下列属于MRI相对禁忌证的是()A.体内铁磁性动脉瘤夹B.非MRI兼容心脏起搏器C.妊娠早期D.幽闭恐惧症E.可摘除的铁磁性义齿答案:CDE解析:铁磁性动脉瘤夹和非兼容心脏起搏器为绝对禁忌。妊娠早期、幽闭恐惧症及可去除铁磁性物品属于相对禁忌,需评估获益/风险并采取镇静等措施。【多选题】23.减少MRI运动伪影的措施包括()A.呼吸门控/触发B.心电门控C.施加饱和带D.增加NEXE.使用导航回波答案:ABCDE解析:上述方法均可减少运动伪影,但需根据不同运动形式选择。施加饱和带可抑制流入干扰;增加NEX可平均随机运动,但延长扫描时间。【多选题】24.降低磁敏感性伪影的方法有()A.使用自旋回波序列代替梯度回波序列B.提高读出带宽C.缩小体素(增加矩阵或减小层厚)D.进行局部匀场E.增加主磁场场强答案:ABCD解析:自旋回波可减少T2散相效应,提高带宽可缩短采样时间,缩小体素和匀场均能减轻磁敏感性伪影。场强越高,磁敏感性伪影越重,E错误。解析:自旋回波可减少T2散相效应,提高带宽可缩短采样时间,缩小体素和匀场均能减轻磁敏感性伪影。场强越高,磁敏感性伪影越重,E错误。【多选题】25.属于磁共振血管成像(MRA)技术的有()A.TOF-MRAB.PC-MRAC.CE-MRAD.动脉自旋标记(ASL)E.MRV答案:ABCE解析:TOF、PC、CE-MRA及MRV均为血管成像技术。ASL是灌注成像技术,用于组织血流定量,不属于常规血管造影。【多选题】26.关于钆对比剂的安全使用,正确的有()A.严重肾功能不全患者应避免使用线性钆对比剂B.钆可沉积于脑组织,应遵循最小剂量原则C.检查前应了解患者过敏史及哮喘史D.NSF的发生与钆对比剂种类和肾功能状态相关E.对比剂外渗后无需任何处理答案:ABCD解析:线性钆对比剂在严重肾功能不全者中NSF风险高。钆脑沉积已被证实,应避免非必要使用和重复使用。外渗应及时处理,E错误。【多选题】27.提高MRI图像信噪比(SNR)的可行方法有()A.增加NEXB.增大FOV(保持矩阵不变)C.缩短TRD.减少接收带宽E.增加层厚答案:ABDE解析:增加NEX、增大体素(增大FOV、增厚层)、减小带宽均可提高SNR。TR缩短通常导致信号恢复不足,信号降低,C错误。【多选题】28.关于快速自旋回波(FSE/TSE)序列,正确的叙述有()A.每个TR周期内采集多个回波B.扫描速度比常规自旋回波快C.脂肪组织信号通常高于常规自旋回波D.对磁场不均匀性的敏感度低于梯度回波E.回波链越长,图像T2权重一定越重答案:ABCD解析:回波链长度影响扫描时间和模糊效应,不直接决定T2加权程度;T2权重主要取决于有效TE,E错误。【多选题】29.关于BOLD-fMRI(血氧水平依赖功能MRI),正确的有()A.利用局部脱氧血红蛋白浓度变化产生信号改变B.常用梯度回波EPI序列C.空间分辨率优于PETD.组块设计和事件相关设计均可使用E.必须注射对比剂才能激活脑区答案:ABCD解析:BOLD信号依靠内源性血氧变化,无需对比剂。其空间分辨率虽有限但仍优于常规PET。【多选题】30.关于磁共振波谱(MRS)检查操作要点,正确的有()A.需要良好的匀场和水抑制B.体素定位应避开头皮脂肪和颅骨C.选用合适的TE可区分不同代谢物D.¹H-MRS可显示胆碱、肌酸、N-乙酰天冬氨酸峰E.采集数据无需傅里叶变换即可直接得到谱线答案:ABCD解析:MRS时域信号必须经傅里叶变换才能在频率域形成波谱,E错误。【判断题】31.自旋回波序列中,TE定义为90°激励脉冲中心与回波中心之间的时间。()答案:对解析:TE是回波时间,即激励脉冲至回波峰值的时间间隔。【判断题】32.在大多数组织中,T1弛豫时间随场强升高而延长,因此3T的T1值通常长于1.5T。()答案:对解析:高场下自旋-晶格弛豫效率降低,多数组织的T1值增加,故使用相同TR时需相应调整以获得相同T1对比。【判断题】33.梯度回波序列没有180°重聚焦脉冲,因此通常得到的是T2加权而非纯T2加权。()【判断题】33.梯度回波序列没有180°重聚焦脉冲,因此通常得到的是T2加权而非纯T2加权。()答案:对解析:梯度回波通过梯度反转产生回波,不能补偿B0不均匀和磁敏感性造成的T2衰减。解析:梯度回波通过梯度反转产生回波,不能补偿B0不均匀和磁敏感性造成的T2衰减。【判断题】34.呼吸门控技术只在呼吸周期的一定阶段采集数据,可能导致扫描时间延长。()答案:对解析:呼吸门控在呼吸运动相对静止的窗口内采集,效率和规律性取决于患者呼吸节律。【判断题】35.并行采集技术通过减少相位编码采集行数缩短扫描时间,但会降低图像信噪比。()答案:对解析:并行成像在缩小k空间覆盖范围时造成SNR损失,约下降√R倍,并可能产生残余混叠伪影。【判断题】36.化学位移伪影位移的像素数与接收带宽成正比。()答案:错解析:位移像素数=化学位移频率(Hz)/接收带宽(Hz/像素),故带宽越大,位移越小,两者成反比。【判断题】37.脂肪抑制技术只会降低脂肪组织信号,不会影响其他组织信号。()答案:错解析:STIR还会抑制与脂肪T1接近的组织信号;频率选择法也可能因磁场不均影响水质子或导致抑制不均匀。【判断题】38.钆对比剂产生缩短T1效应,在T1WI上通常表现为高信号。()答案:对解析:钆对比剂使局部组织T1缩短,T1WI信号增高,是增强MRI显示病变的基础。【判断题】39.在DWI中,b值越大,弥散加权越重,同时对运动伪影也更加敏感。()答案:对解析:大b值对弥散更敏感,但信号衰减也更重,相位运动造成的信号丢失更明显。【判断题】40.TOF-MRA利用流入增强效应显示血流,不同血流方向和速度会产生不同的信号表现。()答案:对解析:TOF通过快速重复RF脉冲饱和静止组织,流入的未饱和血流产生高信号;血流方向、速度和饱和效应决定最终信号。【简答题】41.简述MRI操作中“SAR”的基本含义、影响因素及操作者在安全控制方面应采取的措施。答案:SAR(SpecialAbsorptionRate,特异吸收率)指单位质量生物组织在射频脉冲作用下所吸收的射频功率,单位为W/kg,是MRI安全性重要指标。主要影响因素包括:主磁场强度、射频脉冲功率和翻转角、脉冲序列的RF占空比、TR长度、回波链长度、并行采集使用与否、组织类型、患者体型、温度及环境电磁特性等。操作控制措施包括:根据患者体重限制扫描序列;优先选用SAR低的序列,如减小翻转角、延长TR、缩短回波链、采用并行采集或压缩感知缩短射频暴露;在设备提示SAR超限时调整参数;对高热、体温调节障碍或意识不清患者尤其注意;避免长时间连续扫描,必要时暂停散热。【简答题】42.简述DWI在急性脑缺血诊断中的表现及操作中应注意的技术要点。答案:急性脑缺血时细胞能量代谢障碍,钠钾泵功能衰竭,水分子由细胞外转移至细胞内,造成细胞毒性水肿,细胞外间隙缩小,水分子弥散明显受限。DWI上表现为高信号,ADC值下降,形成“DWI高,ADC低”的典型表现。操作要点包括:①选择合适的b值,常用0和1000s/mm²,必要时用多个b值进行ADC定量计算;②优先采用单次激发平面回波(SS-EPI)序列快速采集,缩短扫描时间;③嘱患者闭眼、固定头部,减少运动伪影;④打开匀场区,减轻空气-骨界面磁敏感伪影;⑤对于后颅窝病变,可减小层厚、使用并行采集或PROPELLER技术;⑥必须结合ADC图判断,排除T2穿透效应。【简答题】43.简述腹部MRI检查中抑制呼吸运动伪影的常用技术及其原理。答案:①屏气扫描:嘱患者在吸气末或呼气末屏气,适用于单次屏气能完成的序列,如T1WI同反相位和部分3D梯度回波序列;②呼吸触发/门控:利用呼吸传感器监测膈肌运动状态,仅在呼气末相对静止的窗口内采集k空间数据,可显著降低规则呼吸运动伪影;③导航回波:通过实时追踪膈肌位置,扫描中仅接受位于预设阈值的导航信号对应的数据,适用于自由呼吸三维脂肪抑制序列;④施加空间饱和带:在感兴趣区外部设置预饱和脉冲,抑制来自呼吸运动组织的信号;⑤增加信号平均次数(NEX):可随机平均呼吸运动伪影,但会增加扫描时间;⑥并行采集/压缩感知可缩短单次采集时间,降低运动伪影。此外,检查前对患者进行呼吸训练、使用腹部加压带等也能提高稳定性。【简答题】44.简述钆对比剂(GBCA)给药前后的MRI安全检查与注意事项。答案:给药前:①核对适应证和禁忌证,尤其询问有无肾脏病史、透析、肝移植、急性肾功能不全及妊娠状态;②尽量获取近期eGFR结果,eGFR<30mL/min/1.73m²者应避免使用线性钆剂,选择大环内酯类时需权衡利弊;③询问过敏史及哮喘史;④准备心肺复苏和抗过敏药物。给药中:①按管腔粗细选择合适的流速,避免对比剂外渗,对输液困难者可用生理盐水试注;②必要时将对比剂加温以减少黏滞度;③密切观察患者有无局部疼痛、呼吸困难等反应。给药后:①观察患者至少30分钟,尤其有过敏体质者;②告知患者若有迟发反应及时联系科室;③准确记录对比剂名称、剂量、批号;④遵循最小剂量原则,减少不必要的重复增强扫描。【简答题】45.简述压缩感知(CS)MRI的基本原理及在临床扫描中的应用价值。答案:压缩感知MRI基于三个前提:①目标图像在某一变换域(如小波、有限差分)具有稀疏性,即大部分变换系数接近零;②k空间欠采样方式满足不相干性,使混叠伪影表现为类似随机噪声而非结构化伪影;③通过非线性迭代最优化算法,利用稀疏性约束从欠采样数据重建出高保真图像。应用价值:①显著缩短扫描时间,提高患者耐受性和吞吐量;②在同样时间内可获得更高空间/时间分辨率,如动态增强MRI、心脏电影、DWI和MRCP等;③可与并行成像联合使用,进一步提高加速因子;④降低运动伪影发生率,尤其适用于儿童、老年人和腹部呼吸不配合患者。局限在于重建计算时间较长并可能产生轻微纹理失真,需根据临床需求平衡扫描速度与图像质量。【案例分析题】46.患者因腰椎内固定术后复查行腰椎MRI,扫描序列包括矢状位T1WI、T2WI和轴位T2WI。图像显示椎体周围大面积低信号区及明显几何变形,解剖结构无法辨认。请分析可能原因,并提出优化扫描的具体措施。答案:可能原因:患者体内含铁磁性或大面积金属内固定物(如钛合金、不锈钢、钴铬钼合金),其磁化率与周围组织差异极大,导致局部B0磁场严重不均匀、梯度非线性失真及射频场干扰;同时金属产生涡流和局部磁场屏蔽,使周围组织信号缺失、图像变形。优化措施:①检查前严格核查植入物材料及“MRSafe/MRConditional”标识,确认其MRI兼容性

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