提高TOF-MRA流动-静止对比的方法不是
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(MTS)抑制背景大分子信号 E:减慢流动速度
提高TOF-MRA流动—静止对比的方法不包括()
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(MTS)抑制背景大分子信号 E:减慢流动速度
提高TOF-MRA流动—静止对比的方法不包括()
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(MTS)抑制背景大分子信号 E:减慢流动速度
提高TOF-MRA流动-静止对比的方法不是()。
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(MTS)抑制背景大分子信号 E:减慢流动速度
提高TOF-MRA流动-静止对比的方法不是()
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(MTS)抑制背景大分子信号 E:减慢流动速度
提高TOF-MRA流动—静止对比的方法不是()。
A:用磁化传递抑制技术(MTS)抑制背景大分子信号 B:减少激励角度,使静态组织信号下降 C:多块容积激发:将一个较大容积分成多个薄块激发 D:减小激发容积厚度,以减小流入饱和效应 E:减慢流动速度