파이버 레이저는 고도로 집중된 에너지 변조 빔을 진피 깊숙이 투사하여 미세 열 치료 구역(MTZ)을 생성합니다. 이 과정은 피부의 바깥층인 각질층을 완전히 그대로 둔 채 정밀한 열 응고 기둥을 만듭니다.
특히 1550nm 에르븀 도핑 파이버 레이저를 사용하는 비박피성 분획 시스템은 효과와 안전성의 균형을 맞추기 위해 분할 광열 공정을 활용합니다. 건강한 조직 다리로 둘러싸인 미세한 손상 기둥을 생성함으로써 이러한 시스템은 깊은 콜라겐 생성을 자극하는 동시에 임상 회복 시간을 크게 단축합니다.
MTZ 형성 메커니즘
정밀 투사
1550nm 에르븀 도핑 시스템과 같은 파이버 레이저는 피부 표면을 우회하도록 설계되었습니다. 고도로 집중된 레이저 빔을 직접 깊은 진피층으로 투사합니다.
에너지 밀도 변조
MTZ의 생성은 무작위가 아니라 물리학에 의해 엄격하게 제어됩니다. 레이저의 에너지 밀도를 정밀하게 변조함으로써 시스템은 열 구역의 정확한 깊이와 너비를 결정합니다.
기둥 모양 응고
이 투사의 결과는 열 응고의 "기둥 모양 구역"입니다. 조직을 기화시키는 박피 레이저와 달리 이러한 파이버 레이저는 조직을 제거하지 않고 응고 지점까지 가열합니다.
생물학적 반응
각질층 보존
비박피성 MTZ 생성의 특징은 표면 보존입니다. 레이저 에너지는 표피를 통과하여 각질층(가장 바깥쪽 피부 장벽)을 손상시키지 않습니다.
치료되지 않은 조직의 역할
시스템은 분획 패턴을 생성하여 피부 표면적의 일부만 치료합니다. MTZ 사이의 주변 조직은 치료되지 않고 건강하게 유지됩니다.
회복 가속화
이 치료되지 않은 조직 다리는 생존 가능한 세포의 중요한 저장소 역할을 합니다. 건강한 세포가 응고된 기둥에 인접해 있기 때문에 빠르게 이동하여 손상을 복구할 수 있으며, 완전 박피 방법보다 훨씬 빠르게 상처 치유 과정을 시작합니다.
절충점 이해
영향 대 휴식 시간
각질층이 그대로 유지되기 때문에 박피 재생술에 비해 "휴식 시간"이 최소화됩니다. 그러나 조직이 기화되는 대신 응고되기 때문에 단일 공격적인 박피 치료와 동일한 총 조직 전환을 달성하려면 여러 세션이 필요할 수 있습니다.
생리학적 한계
MTZ의 효능은 전적으로 신체의 자연적인 치유 반응에 달려 있습니다. 에너지 밀도가 너무 낮으면 응고가 충분한 콜라겐 리모델링을 유발하지 못하고, 너무 높거나 적용 범위가 너무 밀집되면 건강한 세포의 "저장소"가 고갈되어 합병증의 위험이 있습니다.
목표에 맞는 올바른 선택
임상 또는 기술 요구 사항에 적합한 도구인지 파이버 기반 비박피성 시스템인지 확인하려면 다음을 고려하십시오.
- 주요 초점이 휴식 시간 최소화인 경우: 각질층이 그대로 유지되어 감염 위험과 회복 시간이 크게 줄어들기 때문에 이 기술이 이상적입니다.
- 주요 초점이 깊은 콜라겐 자극인 경우: 1550nm 파장은 전통적인 피부 재생술과 관련된 표면 손상 없이 리모델링을 유발하기 위해 깊은 진피를 효과적으로 표적합니다.
파이버 레이저의 정밀도를 활용하여 분획 응고를 생성함으로써 피부 표면의 보호 무결성을 유지하면서 강력한 심부 조직 자극을 달성합니다.
요약 표:
| 기능 | 비박피성 파이버 레이저 (1550nm) | 전통적인 박피 레이저 |
|---|---|---|
| 메커니즘 | 기둥 모양 열 응고 | 조직 기화 |
| 표면 영향 | 각질층 유지 | 표면층 제거 |
| 치유 과정 | 건강한 조직에서 빠른 이동 | 상처 바닥에서 과립형 치유 |
| 일반적인 휴식 시간 | 최소 (1-3일) | 상당함 (7-14일) |
| 주요 목표 | 깊은 진피 리모델링 | 전체 표면 재생 |
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참고문헌
- Tobias Goerge, Anita Rütter. Ablative fractional photothermolysis – A novel step in skin resurfacing. DOI: 10.1016/j.mla.2008.02.002
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