問題一覧
1
足関節におけるマジックアングル現象は、靱帯や腱に対する高信号領域の出現があり、T2* 強調像の矢状断面で問題となりやすい。
2
磁化率効果は磁場強度に比例する。, 化学シフト(Hz 単位)は B0 に比例する。, 渦電流は電気電導率が高いほど大きい。
3
膝関節の MRI 検査は前十字靱帯を評価する際に、膝をやや屈曲させ撮影する。, 前十字靱帯を評価する際は、SE 法もしくは高速 SE 法を用いた PD 強調画像が適している。
4
Cross talk artifact, Flow void artifact
5
Opposed-phase, Contrast media enhancement
6
フローアーチファクトは、位相エンコード方向に出やすい。, 折り返しアーチファクトは、周波数エンコード方向にも出現する。, トランケーションアーチファクトは、バンド幅を狭くすると軽減する。
7
打ち切りアーチファクトは急に信号が変化する領域で発生しやすい。, 折り返しアーチファクトは全方向(周波数・位相・スライス方向)に出現する。
8
スピンー格子緩和時間に起因する。, RF パルスの印加時間に起因する。, 静磁場強度が高いほど出現しやすい。
9
流れ—– Gradient moment nulling (GMN)の利用, 磁化率—– View angle tilting (VAT)の利用, 化学シフト—– 受信バンド幅を広くする
10
造影後の opposed-phase 画像にて造影効果が低減することを paradoxical-suppression と呼ぶ。, 脳転移検索目的でガドテリドールを 0.2 ml/kg 静注したのち、造影効果が不十分であったため、追加で同製剤を 0.2 ml/kg 静注した。
11
ケミカルシフトアーチファクトは脂肪が周波数の低い方へシフトする現象である。
12
ゴーストアーチファクト ––––––– 加算回数の増加, クロストークアーチファクト ––––––– インターリーブ法の使用
13
マジックアングルアーチファクトは撮像断面を変更しても消失しない。, クロストークアーチファクトはインターリーブ法を使用することで改善する。
14
拍動が原因である。, 回避には流速補正法が有用である。
15
励起するスライスの順番に起因する。, 無信号帯域幅の大きさは RF パルスの印加時間に影響する。, スライス選択傾斜磁場を強くすると無信号帯域幅は狭くなる。
17回
17回
阿部高虎 · 50問 · 2年前17回
17回
50問 • 2年前緩和
緩和
阿部高虎 · 8問 · 2年前緩和
緩和
8問 • 2年前核磁気共鳴を示す核
核磁気共鳴を示す核
阿部高虎 · 6問 · 2年前核磁気共鳴を示す核
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6問 • 2年前BW
BW
阿部高虎 · 9問 · 2年前BW
BW
9問 • 2年前SN
SN
阿部高虎 · 11問 · 2年前SN
SN
11問 • 2年前SE,FSE
SE,FSE
阿部高虎 · 15問 · 2年前SE,FSE
SE,FSE
15問 • 2年前3DFSE
3DFSE
阿部高虎 · 6問 · 2年前3DFSE
3DFSE
6問 • 2年前k空間
k空間
阿部高虎 · 10問 · 2年前k空間
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10問 • 2年前ASL
ASL
阿部高虎 · 11問 · 2年前ASL
ASL
11問 • 2年前3T
3T
阿部高虎 · 8問 · 2年前3T
3T
8問 • 2年前IR
IR
阿部高虎 · 7問 · 2年前IR
IR
7問 • 2年前頭部
頭部
阿部高虎 · 40問 · 2年前頭部
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40問 • 2年前脂肪抑制
脂肪抑制
阿部高虎 · 12問 · 2年前脂肪抑制
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12問 • 2年前腹部
腹部
阿部高虎 · 13問 · 2年前腹部
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13問 • 2年前子宮卵巣
子宮卵巣
阿部高虎 · 14問 · 2年前子宮卵巣
子宮卵巣
14問 • 2年前問題一覧
1
足関節におけるマジックアングル現象は、靱帯や腱に対する高信号領域の出現があり、T2* 強調像の矢状断面で問題となりやすい。
2
磁化率効果は磁場強度に比例する。, 化学シフト(Hz 単位)は B0 に比例する。, 渦電流は電気電導率が高いほど大きい。
3
膝関節の MRI 検査は前十字靱帯を評価する際に、膝をやや屈曲させ撮影する。, 前十字靱帯を評価する際は、SE 法もしくは高速 SE 法を用いた PD 強調画像が適している。
4
Cross talk artifact, Flow void artifact
5
Opposed-phase, Contrast media enhancement
6
フローアーチファクトは、位相エンコード方向に出やすい。, 折り返しアーチファクトは、周波数エンコード方向にも出現する。, トランケーションアーチファクトは、バンド幅を狭くすると軽減する。
7
打ち切りアーチファクトは急に信号が変化する領域で発生しやすい。, 折り返しアーチファクトは全方向(周波数・位相・スライス方向)に出現する。
8
スピンー格子緩和時間に起因する。, RF パルスの印加時間に起因する。, 静磁場強度が高いほど出現しやすい。
9
流れ—– Gradient moment nulling (GMN)の利用, 磁化率—– View angle tilting (VAT)の利用, 化学シフト—– 受信バンド幅を広くする
10
造影後の opposed-phase 画像にて造影効果が低減することを paradoxical-suppression と呼ぶ。, 脳転移検索目的でガドテリドールを 0.2 ml/kg 静注したのち、造影効果が不十分であったため、追加で同製剤を 0.2 ml/kg 静注した。
11
ケミカルシフトアーチファクトは脂肪が周波数の低い方へシフトする現象である。
12
ゴーストアーチファクト ––––––– 加算回数の増加, クロストークアーチファクト ––––––– インターリーブ法の使用
13
マジックアングルアーチファクトは撮像断面を変更しても消失しない。, クロストークアーチファクトはインターリーブ法を使用することで改善する。
14
拍動が原因である。, 回避には流速補正法が有用である。
15
励起するスライスの順番に起因する。, 無信号帯域幅の大きさは RF パルスの印加時間に影響する。, スライス選択傾斜磁場を強くすると無信号帯域幅は狭くなる。