의료용 분획 CO2 레이저 시스템은 박피성 분획 광열분해 원리로 작동합니다. 특정 10,600nm 파장을 방출하여 표피와 진피를 관통하는 미세 열 손상 기둥, 즉 미세 열 치료 구역(MTZ)을 생성합니다. 이 제어된 손상은 신체의 자연적인 상처 치유 반응을 유발하여 새로운 콜라겐 합성 및 튼살의 물리적 재구성을 초래합니다.
핵심 통찰 이 기술은 전체 피부 표면을 박피하는 대신 주변 조직을 그대로 둔 채 미세 손상의 정밀한 격자를 생성합니다. 이러한 "분획적" 접근 방식은 새로운 콜라겐과 엘라스틴 자극을 극대화하여 튼살을 치료하는 동시에 기존의 전체 면적 레이저에 비해 회복 시간을 크게 단축합니다.
작용 메커니즘
10,600nm 파장의 물리학
의료용 CO2 레이저는 피부 조직 내 수분에 의해 흡수율이 높은 10,600nm 파장의 빛을 생성합니다.
이 에너지가 피부에 닿으면 표적 조직의 급격한 증발을 유발합니다.
이 정밀한 박피는 튼살 내의 손상된 조직 구성 요소를 제거합니다.
미세 열 치료 구역(MTZ) 생성
전체 표면적을 치료하는 대신 시스템은 픽셀화된 패턴으로 에너지를 전달합니다.
이는 진피 깊숙이 수직 미세 채널 또는 미세 열 치료 구역(MTZ)을 생성합니다.
중요한 것은 레이저가 이러한 기둥 사이에 치료되지 않은 건강한 조직의 "섬" 또는 다리를 남긴다는 것입니다.
치유 연쇄 반응 유발
MTZ의 생성은 신체에 물리적 손상으로 해석됩니다.
이는 섬유아세포 활동을 자극하는 즉각적인 생물학적 치유 메커니즘을 유발합니다.
결과는 손상된 조직을 대체할 새롭고 조직화된 콜라겐 섬유와 엘라스틴의 합성입니다.
튼살 재구성
진피 기질 재건
튼살은 피부가 얇아지고 콜라겐이 재배열되지 않은 것이 특징입니다.
CO2 레이저의 깊은 열 자극은 기존 콜라겐 섬유의 수축을 유도합니다.
동시에 새로운 콜라겐 생성이 진피를 두껍게 하여 튼살과 관련된 함몰 및 질감을 개선합니다.
표피 재생
튼살은 종종 얇고 위축된 표피(바깥 피부층)로 나타납니다.
박피 과정은 표피 세포 재생을 촉진합니다.
이는 표면층을 두껍게 하고 정상화하여 튼살을 주변 정상 피부와 자연스럽게 융합시키는 데 도움이 됩니다.
장단점 이해
박피 vs. 회복 기간
CO2 레이저는 조직을 물리적으로 증발시키는 박피성이므로 비박피성 방법보다 더 공격적입니다.
이는 상당한 재구성 결과를 가져오지만, 미세 딱지가 치유될 때까지 회복 기간이 필요합니다.
"분획적" 특성이 이를 완화하지만, 비박피성 옵션에 비해 여전히 상처를 내는 시술입니다.
열 제어 및 안전
의료용 시스템을 사용하면 빔 직경과 침투 깊이를 조절할 수 있습니다.
그러나 콜라겐 재구성에 필요한 깊은 열 발생은 올바르게 관리되지 않으면 열 손상 위험이 있습니다.
전체적인 가열을 방지하고 흉터 또는 색소 침착 위험을 최소화하려면 치료되지 않은 피부 "다리"에 의존하는 것이 필수적입니다.
목표에 맞는 올바른 선택
튼살 치료를 위한 분획 CO2 레이저를 평가할 때 특정 임상 목표를 고려하십시오.
- 수리 깊이가 주요 초점인 경우: 성숙한 튼살의 특징인 깊은 진피 위축을 해결하기 위해 침투 깊이를 정밀하게 제어할 수 있는 시스템을 찾으십시오.
- 빠른 회복이 주요 초점인 경우: 충분한 건강한 조직 다리가 남아 치유를 가속화하도록 "분획적" 밀도 설정을 우선시하십시오.
튼살의 효과적인 치료는 콜라겐 성장을 촉진하기 위한 깊은 진피 가열과 안전한 재상피화를 보장하기 위한 건강한 조직 보존의 균형에 달려 있습니다.
요약 표:
| 특징 | 작용 메커니즘 | 튼살에 대한 임상적 이점 |
|---|---|---|
| 파장 | 10,600nm (높은 수분 흡수율) | 손상된 피부 조직의 빠른 증발 |
| MTZ 생성 | 픽셀화된 분획 에너지 전달 | 더 빠른 치유 시간으로 깊은 진피 치료 |
| 열 효과 | 섬유아세포 활동 자극 | 새로운 콜라겐 및 엘라스틴 섬유 합성 |
| 박피 | 제어된 표피 증발 | 피부 질감 정상화 및 위축된 층 두께 증가 |
| 회복 | 건강한 조직 "다리" 보존 | 기존 레이저에 비해 다운타임 감소 |
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참고문헌
- Yanfei Luo, Huaxu Liu. Treatment of striae albae with 1,550 nm Er: Glass vs. CO2 fractional laser: A self-controlled study. DOI: 10.3389/fmed.2022.1060815
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