Nd:YAG 레이저 시스템은 피부에 내장된 보호용 미세 캡슐의 구조를 손상시켜 제거를 촉진합니다. 이 시스템은 고에너지 펄스 빔을 방출하여 표피를 통과해 진피에 도달하며, 즉각적인 광역학적 충격파 또는 열 팽창을 일으킵니다. 이 에너지는 미세 캡슐 껍질을 파열시켜 내부 색소를 방출하고, 신체가 자연적으로 제거할 수 있도록 합니다.
핵심 메커니즘 레이저는 단순히 이미지를 흐리게 하는 것이 아니라, 캡슐화된 색소의 껍질을 물리적으로 파괴하여 색소를 잠금 해제합니다. 빛 에너지를 기계적 응력으로 변환함으로써, 시스템은 이전에 캡슐화되었던 잉크를 신체의 면역 체계에 노출시켜 자연적인 림프 배수를 통한 비침습적 제거를 가능하게 합니다.
탈캡슐화의 물리학
진피 침투
이 과정은 레이저 빔이 피부의 외부층(표피)을 통과하여 더 깊은 진피층을 표적으로 삼는 것으로 시작됩니다.
레이저 에너지는 매우 특이적이어서 미세 캡슐 입자에 부딪힐 때까지 정상적인 피부 조직과 최소한의 상호 작용만 하며 통과합니다.
빠른 에너지 흡수
접촉 시, 미세 캡슐 껍질 또는 내부 색소가 강렬한 레이저 에너지를 흡수합니다.
이 흡수는 거의 즉각적으로 발생하여 미세 입자 내에서 상당한 열 또는 기계적 응력을 생성합니다.
껍질 파열
이 과정의 결정적인 순간은 껍질의 물리적 파열입니다.
열 팽창(팽창) 또는 광역학적 작용(음향 충격)을 통해 캡슐의 구조적 무결성이 실패합니다.
이로 인해 이전에 보호 코팅 내부에 갇혀 있던 소분자 색소 또는 내부 입자가 방출됩니다.
생물학적 제거
면역 체계 노출
껍질이 손상되면 내부 색소는 더 이상 신체의 생물학에서 "숨겨지지" 않습니다.
작고 노출된 입자는 신체의 면역 체계에 의해 이물질로 인식됩니다.
림프 배출
신체는 림프계를 사용하여 이러한 느슨한 입자를 씻어냅니다.
대식세포(면역 세포)는 파편화된 색소를 삼키고 림프절로 운반하여 자연적으로 신체에서 영구적으로 배출됩니다.
절충안 이해
펄스 지속 시간: 나노초 vs. 피코초
표준 Q-스위치(나노초) 레이저는 색소 덩어리를 팽창시키고 파괴하는 데 효과적이지만, 피코초 기술은 개선된 성능을 제공합니다.
피코초 펄스는 초단파이며, 열보다는 광음향 "파쇄" 효과에 더 의존합니다.
이러한 빠른 에너지 방출은 종종 색소 제거율을 높이는 동시에 주변 조직의 열 손상 위험을 줄입니다.
파장 특이성
다른 색상은 최적의 흡수를 위해 다른 레이저 파장이 필요합니다.
예를 들어, 532nm 파장은 치료하기 어려운 붉은 색소에 특히 효과적입니다.
잘못된 파장을 사용하면 레이저가 껍질을 파괴하는 데 필요한 에너지를 생성하지 않고 캡슐을 통과할 수 있습니다.
목표에 맞는 올바른 선택
피부 손상을 최소화하면서 효과적인 제거를 보장하려면 문신의 특정 특성에 비해 레이저 시스템의 특정 특성을 고려하십시오.
- 주요 초점이 완고한 붉은 색소인 경우: 532nm 파장을 지원하는 시스템을 사용하고, 광음향 파쇄 효과를 극대화하기 위해 피코초 펄스 폭을 사용하는 것이 좋습니다.
- 주요 초점이 일반적인 어두운 색소 제거인 경우: 나노초 범위에서 작동하는 표준 Q-스위치 Nd:YAG 레이저는 제거에 필요한 빠른 팽창 및 파괴를 유도하는 데 효과적입니다.
- 주요 초점이 회복 시간 최소화인 경우: 피코초 시스템을 우선시하십시오. 열 에너지 의존도가 낮아 피부의 부수적인 열 손상 위험이 줄어듭니다.
궁극적으로 성공은 주변의 건강한 조직을 압도하지 않고 캡슐 껍질을 파괴하기에 충분한 에너지를 전달하는 데 달려 있습니다.
요약 표:
| 특징 | 메커니즘/세부 정보 | 제거에 미치는 영향 |
|---|---|---|
| 에너지 작용 | 광역학적 충격파 | 보호용 미세 캡슐 껍질 파열 |
| 펄스 기술 | 나노초 vs. 피코초 | 피코초는 열이 적고 더 빠른 파쇄 제공 |
| 파장 | 532nm / 1064nm | 특정 색상 타겟팅(예: 붉은 색소용 532nm) |
| 생물학적 경로 | 림프계 | 면역 세포(대식세포)가 방출된 색소 제거 |
| 안전 초점 | 파장 특이성 | 주변 피부 조직의 부수적 손상 최소화 |
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참고문헌
- Erwin Bauer, Marilena Carbone. Treatments of a phthalocyanine-based green ink for tattoo removal purposes: generation of toxic fragments and potentially harmful morphologies. DOI: 10.1007/s00204-020-02790-7
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