810nm 다이오드 레이저는 간접적인 열전도 과정을 통해 겨드랑이 다한증 치료를 촉진합니다. 시스템은 광열 에너지를 피부로 전달하며, 이 에너지는 겨드랑이 모낭에 있는 멜라닌에 의해 선택적으로 흡수됩니다. 이렇게 생성된 열은 고립되지 않고 모낭에서 인접한 에크린 및 아포크린 땀샘으로 전도되어 단백질 변성을 일으켜 땀 분비를 억제합니다.
810nm 다이오드 레이저는 모낭과 땀샘의 근접성을 효과적으로 활용합니다. 모낭을 과열시킴으로써 시스템은 "주변 효과"를 생성하여 땀샘 조직을 손상시키고, 단일 시술로 동시에 제모와 땀 조절을 가능하게 합니다.
작용 메커니즘
발색단 표적화
810nm 파장의 주요 표적은 털에 존재하는 색소인 멜라닌입니다. 레이저는 물이나 땀샘 자체를 직접 표적하지 않는데, 이는 이러한 구조가 이 특정 파장을 효과적으로 흡수하기에 충분한 색소를 가지고 있지 않기 때문입니다.
열 전달 과정
레이저 에너지가 모낭에 흡수되면 강렬한 열 에너지로 변환됩니다. 겨드랑이 땀샘(에크린 및 아포크린 모두)은 해부학적으로 모낭과 매우 가깝게 위치하므로, 이 열은 주변 조직으로 전도됩니다.
땀샘의 단백질 변성
전도된 열은 땀샘 단위의 온도를 생리적 내성을 초과하도록 높입니다. 이러한 비특이적 열 효과는 땀샘 내 단백질의 변성을 일으킵니다. 결과적으로 땀샘 기능이 물리적으로 손상되어 땀 배출량이 측정 가능하게 감소합니다.
810nm 파장이 효과적인 이유
최적의 침투 깊이
810nm 파장은 멜라닌 흡수와 침투 깊이 사이의 중요한 균형을 이룹니다. 피부 표면을 통과하여 모낭과 땀샘이 위치한 깊은 진피층에 도달합니다.
다양한 피부 타입에 대한 안전성
이 파장은 짧은 파장에 비해 표피 멜라닌에 덜 흡수됩니다. 이를 통해 레이저는 표면 화상이나 염증 후 과색소침착의 위험을 최소화하면서 깊은 모낭 표적에 충분한 에너지를 전달할 수 있어, 어두운 피부톤(Fitzpatrick III-V)을 가진 환자에게도 적용 가능한 옵션입니다.
장단점 이해
털의 존재 여부에 따른 의존성
이 메커니즘은 멜라닌 흡수에 의존하기 때문에, 이 치료는 색소가 있는 털의 존재 여부에 엄격하게 의존합니다. 흰색, 금발 또는 회색 털을 가진 환자 또는 이미 제모 시술을 완료한 환자는 땀샘을 비활성화하는 데 필요한 열을 생성하기 위한 필수 "표적"이 부족합니다.
"주변" 효과의 한계
이것은 땀샘에 대한 직접적인 치료가 아니라, 털 치료의 부수적인 효과입니다. 따라서 땀 감소의 정밀도는 땀샘을 직접 표적하는 방법(예: 마이크로파 열분해)보다 다소 낮습니다. 땀 감소 정도는 겨드랑이 털의 밀도와 색소 침착에 직접적으로 비례합니다.
목표에 맞는 올바른 선택
다한증에 대한 810nm 다이오드 레이저를 평가할 때 환자의 특정 상태를 고려하십시오:
- 주요 초점이 복합 치료인 경우: 이 시술은 동시에 제모와 땀 감소를 원하는 환자에게 이상적입니다.
- 밝은 색 털을 가진 환자 치료가 주요 초점인 경우: 필요한 열 손상을 생성하기에 멜라닌이 충분하지 않기 때문에 이 시스템은 효과가 없을 가능성이 높습니다.
- 최대 땀 억제가 주요 초점인 경우: 효과적이기는 하지만, 이는 열 손상에 기반한 감소 방법이며 결과는 모낭 분포에 따라 달라질 수 있음을 인지하십시오.
810nm 다이오드 레이저는 모낭의 해부학적 구조를 땀 조절을 위한 치료 도구로 바꾸는 매우 효율적인 이중 목적 솔루션을 제공합니다.
요약 표:
| 특징 | 다한증용 810nm 다이오드 레이저 |
|---|---|
| 주요 메커니즘 | 간접 열전도 (주변 효과) |
| 표적 발색단 | 모낭의 멜라닌 |
| 땀샘에 대한 작용 | 에크린/아포크린 땀샘의 단백질 변성 |
| 주요 이점 | 동시 제모 및 땀 감소 |
| 최적의 환자 | 색소 침착된 겨드랑이 털을 가진 환자 (Fitzpatrick III-V) |
| 침투 깊이 | 효과적인 모낭 표적화를 위한 깊은 진피층 접근 |
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참고문헌
- Axillary sweating decreased by laser hair removal with the diode 810-nm system. DOI: 10.1016/j.jaad.2010.09.698
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