근적외선 레이저 시스템은 제어된 광열 손상이라는 과정을 통해 진피 리모델링을 달성합니다. 1540~1550nm의 파장을 활용하는 이 Er:Glass 레이저는 피부를 투과하여 진피 내에서 선택적으로 열을 발생시킵니다. 이러한 정밀한 열 타겟팅은 피부의 외부 보호층을 깎아내거나 손상시키지 않고 생물학적 치유 반응을 유발합니다.
비박피성 분획 레이저(NAFXL) 치료의 핵심 성공은 각질층을 보존하면서 심부 조직 복구를 시작하는 능력에 있습니다. 기계적 파괴가 아닌 열을 통해 특정 생물학적 마커를 자극함으로써 이러한 시스템은 피부가 안에서 밖으로 스스로 재건되도록 강제합니다.
작용 메커니즘
Er:Glass 레이저가 피부 구조를 어떻게 개선하는지 이해하려면 표면 너머를 보고 열에 대한 세포 반응을 조사해야 합니다.
정밀한 광열 효과
근적외선 시스템은 광열 선택성의 원리로 작동합니다. 레이저 에너지는 조직으로 전달되어 흡수된 후 열로 변환됩니다.
이 열은 무작위가 아닙니다. 진피 내 특정 영역에 국한되어 미세한 열 손상 기둥을 생성합니다.
각질층 보존
피부 상층부를 증발시키는 박피성 레이저와 달리, 근적외선 시스템(1540-1550nm)은 표피를 통과하도록 설계되었습니다.
이는 각질층 장벽이 그대로 유지되도록 하여 박피성 시술에 비해 다운타임을 크게 줄이고 감염 위험을 낮춥니다.
생물학적 캐스케이드
레이저에 의해 생성된 물리적 열은 단지 트리거일 뿐이며, 실제 리모델링은 신체의 생화학적 반응에 의해 수행됩니다.
열 충격 단백질 활성화
제어된 열 스트레스는 진피 세포 내에서 열 충격 단백질(HSP)의 발현을 유도합니다.
이 단백질은 조직 복구가 필요하다는 신호를 보내는 신체의 즉각적인 세포 방어 메커니즘입니다.
기질 금속 단백질 분해 효소 상향 조절
열 충격 후, 기질 금속 단백질 분해 효소(MMP)의 상향 조절이 일어납니다.
MMP는 오래되고 손상된 세포외 기질 구성 요소를 분해하여 새로운 조직을 위한 공간을 만드는 리모델링 과정에 중요한 효소입니다.
콜라겐 재생
HSP 활성화와 MMP 활동의 조합은 섬유아세포를 자극하여 새로운 콜라겐을 합성합니다.
이는 콜라겐 섬유의 신생 합성으로 이어져, 진피가 구조적 기반을 재구성함에 따라 시간이 지남에 따라 피부가 탄력을 되찾고 매끄러워집니다.
절충안 이해
근적외선 레이저는 리모델링에 대한 "스텔스" 접근 방식을 제공하지만, 다른 기술과 비교하여 전달 방식을 맥락화하는 것이 중요합니다.
광학 대 기계적 침투
근적외선 레이저는 광학적 침투에 의존하며, 이는 열의 깊이가 파장의 흡수 특성에 의해 결정됨을 의미합니다.
대조적으로, 미세니들 고주파(MNRF)와 같은 기술은 에너지를 방출하기 전에 물리적 바늘을 사용하여 표피를 관통합니다.
열 전달 효율
레이저는 진피에 도달하기 위해 표피를 통해 빛을 전달해야 하므로, HSP를 자극할 만큼 충분한 열을 전달하는 것과 표면을 보호하는 것 사이에는 항상 균형이 있습니다.
MNRF는 표면 열 위험(예: 딱지)을 최소화할 수 있도록 표피를 물리적으로 우회하여 고주파 에너지를 직접 전달하지만, 피부의 기계적 천공이 필요합니다.
목표에 맞는 올바른 선택
적절한 리모델링 방식을 선택하는 것은 비침습적 자극과 물리적 깊이 타겟팅 중 무엇을 우선시하느냐에 따라 달라집니다.
- 비침습적 회복이 주요 초점이라면: Er:Glass 레이저는 각질층 장벽을 손상시키지 않고 광열적으로 리모델링을 유발하기 때문에 우수합니다.
- 표피 흡수 우회가 주요 초점이라면: MNRF와 같은 기술은 표면을 기계적으로 우회하여 목표 깊이에 직접 에너지를 전달하므로 더 선호될 수 있습니다.
궁극적으로 Er:Glass 레이저는 완전히 intact한 피부 표면을 유지하면서 생화학적 자극을 통해 상당한 콜라겐 리모델링을 유도하는 데 선택되는 도구입니다.
요약 표:
| 특징 | 근적외선(NAFXL) 메커니즘 | 생물학적 영향 |
|---|---|---|
| 파장 | 1540 - 1550 nm (Er:Glass) | 박피 없이 깊은 진피 침투 |
| 타겟층 | 진피 (중간층) | 각질층 장벽 보호 |
| 트리거 | 열 충격 단백질 (HSP) | 세포 복구 및 방어 활성화 |
| 효소 활동 | 기질 금속 단백질 분해 효소 (MMP) | 손상된 세포외 기질 분해 |
| 최종 결과 | 콜라겐 신생 합성 | 피부 탄력 및 구조적 매끄러움 |
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참고문헌
- Uwe Paasch. Fraktionale Laser: Wunsch und Wirklichkeit. DOI: 10.1055/s-0033-1344081
이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .
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