고정밀 분획 CO2 레이저 시스템은 선택적 광열분해 원리를 통해 깊은 구조적 복구를 달성합니다. 특정 10,600nm 파장을 사용하여 표피를 통과하여 진피 깊숙이 침투하는 미세 박리 기둥을 생성합니다. 이러한 제어된 조직 기화는 강력한 상처 치유 반응을 유발하여 콜라겐 침착을 촉진하고 깊은 주름을 채우며 흉터 조직을 내부에서 복구합니다.
핵심 요점 피부 전체 표면을 벗겨내는 기존 레이저와 달리, 분획 기술은 건강한 조직 "다리"를 그대로 유지하면서 미세 열 손상 배열을 생성합니다. 손상을 기화하는 동시에 주변 세포를 보존하는 이 이중 접근 방식은 전체 면적 박리보다 훨씬 빠른 치유 시간으로 공격적인 심부 조직 리모델링을 가능하게 합니다.
작용 메커니즘
10,600nm에서 물 표적화
CO2 레이저의 기본 동력은 파장인 10,600nm입니다. 이 특정 파장은 피부의 주요 발색단(표적)인 물에 의해 매우 잘 흡수됩니다.
미세 박리 기둥 생성
피부는 대부분 물로 구성되어 있기 때문에 레이저 에너지는 표적 조직의 즉각적인 기화를 유발합니다. 이를 통해 박리 기둥 또는 미세 열 구역(MTZ)이라고 하는 정밀한 미세 채널이 생성됩니다.
흉터 조직 기화
물리적으로 이러한 기둥은 손상된 표피 조직을 제거하고 오래되고 섬유화된 흉터 조직을 분해합니다. 이것이 치료의 "박리" 구성 요소이며, 표면 불규칙성과 모공 문제를 효과적으로 제거합니다.
생물학적 반응
열 응고 및 수축
기화된 기둥 주변에는 열 응고 구역, 즉 가열되었지만 파괴되지 않은 조직이 있습니다. 이 열은 진피 깊숙이 침투하여 기존 콜라겐 섬유를 즉시 수축시킵니다. 이로 인해 치료 직후 눈에 띄는 즉각적인 조임 효과가 나타납니다.
섬유아세포 자극
열 손상은 생물학적 연쇄 반응을 유발하여 열 충격 단백질을 활성화합니다. 이러한 단백질은 구조 프레임워크를 담당하는 세포인 섬유아세포에 신호하여 새로운 콜라겐과 엘라스틴 섬유를 합성하도록 합니다.
장기 리모델링
시술 후 몇 주 및 몇 달 동안 이 새로운 콜라겐은 레이저에 의해 생성된 "상처"에 침착됩니다. 이 신생 합성은 위축성 흉터와 깊은 주름의 함몰부를 채워 피부 기반을 근본적으로 재구성합니다.
"분획"이 중요한 이유
손상되지 않은 조직의 중요성
"분획"이라는 용어는 레이저 빔의 배열 패턴을 나타냅니다. 레이저는 피부 표면의 100%를 치료하는 대신 한 번에 일부(예: 20-30%)를 치료합니다.
치유 주기 가속화
결정적으로, 이 시스템은 미세 박리 기둥 사이에 손상되지 않은 건강한 조직 영역을 남겨둡니다. 이러한 건강한 다리는 박리된 부위를 빠르게 복구하기 위해 이동하는 생존 가능한 세포 저장소를 제공합니다. 이는 비분획 방식에 비해 치유 주기를 크게 단축합니다.
절충점 이해
휴지기 필요
이전 방법보다 빠르지만 여전히 박리 시술입니다. 물리적 상처가 생성된다는 것은 환자가 며칠에서 일주일 동안 붉어짐, 딱지, 벗겨짐을 경험할 것임을 의미합니다.
시술 후 색소 침착(PIH) 위험
진피에서 발생하는 강렬한 열은 멜라닌 생성을 자극합니다. 어두운 피부 톤이나 부적절한 사후 관리가 이루어질 경우, 치료 부위가 일시적 또는 영구적으로 어두워질 수 있습니다.
통증 관리
레이저가 물리적으로 진피를 관통하고 상당한 열을 발생시키기 때문에 시술에는 일반적으로 국소 마취제 또는 냉각 메커니즘이 필요하여 환자의 불편함을 관리합니다.
목표에 맞는 올바른 선택
분획 CO2 시스템의 효과를 극대화하려면 치료 강도를 특정 임상 목표에 맞추십시오:
- 주요 초점이 깊은 흉터 복구인 경우: 섬유화 조직을 분해하고 최대 콜라겐 충족을 자극하려면 더 높은 밀도의 미세 열 구역과 더 깊은 침투가 필요합니다.
- 주요 초점이 표면 질감과 모공인 경우: 불필요한 깊은 열 손상 없이 표피를 기화하기에 충분한 낮은 에너지 설정과 표면 박리가 필요합니다.
- 주요 초점이 피부 타이트닝인 경우: 즉각적인 섬유 수축과 장기적인 탄력을 유도하기 위해 열 응고 구성 요소에 중점을 두어야 합니다.
정밀한 조직 기화와 제어된 열 발생을 균형 있게 조절함으로써 분획 CO2 기술은 제어된 손상을 구조적 재생으로 전환합니다.
요약표:
| 특징 | 작용 메커니즘 | 임상적 이점 |
|---|---|---|
| 파장 | 물에 표적화된 10,600nm | 정밀한 조직 기화 및 박리 |
| 미세 박리 기둥 | 건강한 조직을 보존하면서 MTZ 생성 | 빠른 치유와 깊은 구조적 복구 |
| 열 응고 | 진피의 제어된 가열 | 즉각적인 피부 타이트닝 및 섬유 수축 |
| 섬유아세포 활성화 | 열 충격 단백질 자극 | 장기적인 콜라겐 합성 및 흉터 채움 |
| 분획 전달 | 표면적의 20-30% 치료 | 기존 레이저 대비 휴지기 감소 |
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참고문헌
- Lana H. Mohammed, Ali A. Al-fahham. Clinical Application of LASER Techniques in Cosmetic Interventions: A Review. DOI: 10.5281/zenodo.17829485
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