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  • 第1题:

    磁共振成像(MRI)是利用人体()(质子)在巨大、恒定、均匀磁场中受射频脉冲激动后共振,经接收线圈接收后计算机处理的人体断面图象。

    A.氢原子核
    B.碳原子核
    C.磷原子核
    D.钠原子核

    答案:A
    解析:
    磁共振成像(MRI)是利用人体氢原子核(质子)在巨大、恒定、均匀磁场中受射频脉冲激动后共振,经接收线圈接收后计算机处理的人体断面图象。

  • 第2题:

    用于人体磁共振成像的原子核是()

    • A、氢
    • B、氧
    • C、碳
    • D、钠
    • E、磷

    正确答案:A

  • 第3题:

    磁共振成像中,主要针对人体内的哪种物质进行成像()

    • A、氧质子
    • B、氢质子
    • C、电子
    • D、氧中子
    • E、氢中子

    正确答案:B

  • 第4题:

    单选题
    目前临床型磁共振成像获得图像基于下列哪种质子?(  )
    A

    1H

    B

    31P

    C

    23N

    D

    131I

    E

    19F


    正确答案: E
    解析:
    目前用于磁共振研究的主要是1H、31P、23N等质子,由于1H在人体内含量最高,且只有一个电子,因此,临床上,用于磁共振成像的目前只有1H。

  • 第5题:

    单选题
    下面的磁共振应用,哪一项不属磁共振功能成像?()
    A

    磁共振弥散成像(DWI)

    B

    磁共振灌注成像(PWI)

    C

    磁共振波谱(MRS)

    D

    磁共振张量成像(DTI)

    E

    磁共振水成像(MRU)


    正确答案: E
    解析: 暂无解析

  • 第6题:

    单选题
    运用CEST技术进行肿瘤蛋白成像:将游离的蛋白质酰胺质子与水质子之间存在交换效应,即蛋白质氨基上的氢质子有可能脱键游离出来,并与水分子的质子进行交换,结合成水分子的一部分,该化学交换过程可以用磁共振成像的技术进行探测,从而实现间接探测人体蛋白质的磁共振成像。通过CEST的增强机制将MR分子成像中毫摩尔或者亚毫摩尔浓度量级的氨基质子放大到摩尔量级,真正实现了分子水平的无创磁共振成像。MR成像技术的优势除外。()
    A

    高分辨率

    B

    软组织对比度好

    C

    高灵敏度

    D

    无创

    E

    对人体无害


    正确答案: D
    解析: MR成像检测结果为毫摩尔或者亚毫摩尔浓度量级,与PET、核医学等成像技术比较灵敏度低,正确答案为C。

  • 第7题:

    多选题
    磁共振成像使用氢质子的主要原因是(  )。
    A

    氢原子是人体内含量最多的原子

    B

    人体内最多的分子是水

    C

    水约占人体重量的65%

    D

    氢原子最轻

    E

    氢元素位于化学周期表第一位


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    单选题
    MRA是指()
    A

    磁共振波谱成像

    B

    磁共振血管成像

    C

    磁共振功能成像

    D

    磁共振弥散成像

    E

    磁共振灌注成像


    正确答案: E
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    磁共振成像的起源和定义包括(  )。
    A

    穿过人体的X线被探测器接收形成数字影像

    B

    利用射频电磁波对置于磁场中的氢质子核进行激发

    C

    受激发的氢质子核发生核磁共振

    D

    受激发的溴化银离子还原成银原子形成潜影

    E

    用感应线圈采集磁共振信号


    正确答案: B,E
    解析:
    A项,磁共振成像物质是氢原子核,而不是X线。“穿过人体的X线被探测器接收形成数字影像”是X线数字成像的定义;D项,“受激发的溴化银离子还原成银原子形成潜影”为X线感光胶片成像的原理。

  • 第10题:

    单选题
    运用CEST技术进行肿瘤蛋白成像:将游离的蛋白质酰胺质子与水质子之间存在交换效应,即蛋白质氨基上的氢质子有可能脱键游离出来,并与水分子的质子进行交换,结合成水分子的一部分,该化学交换过程可以用磁共振成像的技术进行探测,从而实现间接探测人体蛋白质的磁共振成像。通过CEST的增强机制将MR分子成像中毫摩尔或者亚毫摩尔浓度量级的氨基质子放大到摩尔量级,真正实现了分子水平的无创磁共振成像。CEST-分子影像属于的成像技术是()。
    A

    以生物体内固有的分子作为分子探针的分子影像技术

    B

    运用外源性分子探针的分子影像技术

    C

    运用化学位移造影剂的分子影像技术

    D

    以水分子为成像对象的分子影像技术

    E

    以非水分子为成像对象的分子影像技术


    正确答案: D
    解析: CEST-分子影像是运用水分子中的氢质子与蛋白质酰胺质子进行交换,放大增强后用磁共振技术探测,故是基于水分子的成像技术,ABC选项同属于E选项非水分子成像,正确答案为D选项。

  • 第11题:

    人体磁共振成像最常用的质子为()

    • A、1H
    • B、17O
    • C、23Ha
    • D、14N
    • E、19F

    正确答案:A

  • 第12题:

    核磁共振法中,测定某一质子的化学位移时,常用的参比物()。


    正确答案:四甲基硅烷

  • 第13题:

    单选题
    人体磁共振成像最常用的质子为()
    A

    1H

    B

    17O

    C

    23Ha

    D

    14N

    E

    19F


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第14题:

    单选题
    目前临床型磁共振成像获得图像基于的质子是()
    A

    1H

    B

    31P

    C

    23N

    D

    131I

    E

    18F


    正确答案: E
    解析: 目前用于磁共振研究的主要是1H、31P、23N等质子,由于H在人体内含量最高,且只有一个电子,因此,临床上,用于磁共振成像的目前只有1H。

  • 第15题:

    单选题
    磁共振成像中,主要针对人体内的哪种物质进行成像()
    A

    氧质子

    B

    氢质子

    C

    电子

    D

    氧中子

    E

    氢中子


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第16题:

    单选题
    人体在强磁场内,宏观质子角动量的方向是(  )。
    A

    与外加主磁场方向无关,自然无规律排列

    B

    与外加主磁场方向相垂直

    C

    与外加主磁场方向相反

    D

    质子角动量为零,是磁共振成像的主要元素

    E

    与外加主磁场同方向


    正确答案: A
    解析:
    人体处于磁场中,质子角动量的方向与外加主磁场方向相同,并不代表所有质子的角动量方向与B0一致。

  • 第17题:

    单选题
    在磁共振成像中,为区分水肿和肿瘤的范围常采用(  )。
    A

    T1加权成像

    B

    T2加权成像

    C

    质子密度加权成像

    D

    Gd-DTPA增强后的T1加权成像

    E

    增强后的T2加权成像


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第18题:

    单选题
    目前用于磁共振成像的唯一质子是(  )。
    A

    31P

    B

    23N

    C

    2H

    D

    1H

    E

    25P


    正确答案: A
    解析:
    目前用于磁共振研究的主要是1H、31P、23N等质子,用于磁共振成像的目前只有1H,因为1H在人体内含量最高,且只有一个电子。

  • 第19题:

    单选题
    磁共振成像中,主要针对人体内的()进行成像
    A

    氧质子

    B

    氢质子

    C

    电子

    D

    氧中子

    E

    氢中子


    正确答案: E
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    目前临床型磁共振成像获得图像基于下列哪种质子?()
    A

    lH

    B

    31P

    C

    23N

    D

    131I

    E

    19F


    正确答案: D
    解析: 暂无解析