지식 위축성 여드름 흉터 치료에서 전문 등급의 분획 CO2 레이저 장비는 어떻게 작동합니까? 전문가 메커니즘.
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 2 days ago

위축성 여드름 흉터 치료에서 전문 등급의 분획 CO2 레이저 장비는 어떻게 작동합니까? 전문가 메커니즘.


전문 등급 분획 CO2 레이저 장비는 피부 조직 내의 물을 표적으로 하는 정밀한 10,600nm 파장의 빔을 방출하여 작동합니다. 이 에너지는 미세한 열 손상 기둥을 생성하여 손상된 흉터 조직을 기화시키는 동시에 주변 진피를 가열합니다. 이 제어된 박피 과정은 강력한 생리적 반응을 유발하여 신체가 콜라겐을 재구성하고 위축성 함몰을 물리적으로 채우도록 자극합니다.

핵심 요점 분획 전달 시스템을 활용하여 CO2 레이저는 공격적인 박피와 빠른 치유 사이의 균형을 맞춥니다. 수천 개의 미세 열 구역(MTZ)을 생성하여 즉각적인 조직 수축과 장기적인 콜라겐 리모델링을 유도하여 피부 구조를 안팎으로 효과적으로 재건하여 위축성 흉터를 평평하게 만듭니다.

분획 박피의 메커니즘

10,600nm 파장

핵심 메커니즘은 10,600nm의 특정 파장에 의존합니다. 이 주파수에서 레이저 에너지는 피부 세포의 수분 함량에 의해 강하게 흡수됩니다.

이 흡수는 레이저가 피부를 수동적으로 절개할 필요 없이 진피를 정밀하게 표적화할 수 있도록 합니다. 빛 에너지를 열로 매우 빠르게 변환하여 표적 조직을 즉시 기화시킵니다.

미세 열 구역(MTZ)

피부의 전체 상층을 제거했던 이전 레이저와 달리, 분획 장비는 픽셀화된 패턴으로 에너지를 전달합니다. 이는 수천 개의 미세 열 구역(MTZ)—미세한 수직 파괴 기둥—을 생성합니다.

이 기둥 내부에서는 흉터 조직이 박피(물리적으로 제거)되고 기화됩니다. 각 기둥 주위에는 기화 없이 열이 가해져 심부 조직 활동을 자극하는 제어된 응고 구역이 있습니다.

건강한 조직 보존

"분획" 기술의 특징은 박피 지점 사이에 건강한 피부 "섬"을 보존하는 것입니다. 손상되지 않은 미세한 조직 다리를 그대로 두어 회복을 돕기 위한 생존 가능한 세포 저장소를 보장합니다.

이 메커니즘은 전체 필드 박피 레이저에 비해 상피 재생 주기를 크게 단축합니다. 관리 가능한 회복 기간으로 깊은 흉터를 공격적으로 치료할 수 있습니다.

생물학적 리모델링 및 흉터 채우기

즉각적인 진피 수축

접촉 시 열 효과는 진피의 기존 콜라겐 섬유의 즉각적인 수축을 유발합니다. 이는 치료 직후 흉터의 시각적 깊이를 줄이는 데 도움이 되는 조이는 효과를 제공합니다.

섬유아세포 증식 및 신생 콜라겐 생성

주요 장기적인 이점은 상처 치유 연쇄 반응을 자극하는 것입니다. 제어된 손상은 섬유아세포(콜라겐 생성 세포)를 부위로 모집하는 염증 매개체의 방출을 유발합니다.

이 섬유아세포는 미세한 손상을 복구하기 위해 새롭고 조직화된 콜라겐 섬유(신생 콜라겐 생성)를 생성합니다. 이 새로운 콜라겐은 이전 여드름 염증으로 인한 조직 간극과 부피 결손을 채워 함몰을 효과적으로 "들어 올립니다".

레이저 보조 약물 전달(LADD)

레이저에 의해 생성된 물리적 채널은 두 번째 기능을 수행합니다. 피부 장벽을 뚫어 국소 제제의 침투를 촉진합니다.

이를 통해 레이저 보조 약물 전달(LADD)이 가능해져 엑소좀 또는 기타 치료제와 같은 활성 물질이 진피 깊숙이 침투할 수 있습니다. 이 시너지는 치유를 가속화하고 흉터 조직의 리모델링을 향상시킬 수 있습니다.

거래의 균형 이해

박피 대 비박피

이것은 박피 기술이기 때문에 물리적으로 조직을 제거하고 피부 장벽을 손상시킵니다. 이는 깊은 재구성에 매우 효과적이지만, 조직만 가열하는 비박피 레이저보다 더 강렬한 회복 과정이 필요합니다.

열 강도

열 손상 구역의 고출력 생성은 단단한 흉터 조직을 분해하는 데 필요하지만 정밀한 제어가 필요합니다. 목표는 리모델링을 유발할 만큼 충분한 염증을 유도하되 주변 건강한 조직 다리에 과도한 열 손상을 일으키지 않도록 하는 것입니다.

목표에 맞는 올바른 선택

여드름 흉터 개선을 위해 분획 CO2 기술을 평가할 때 메커니즘이 특정 요구 사항과 어떻게 일치하는지 고려하십시오.

  • 주요 초점이 깊이 감소인 경우: 10,600nm 박피 파장은 흉터 조직을 물리적으로 기화시키고 깊은 함몰을 채우기 위해 부피 재생을 강제하므로 이상적입니다.
  • 주요 초점이 다운타임 최소화인 경우: 장비의 분획 특성에 의존하십시오. 장치가 충분한 건강한 조직 "섬"을 남기도록 조정되었는지 확인하면 상피 재생이 가속화됩니다.
  • 주요 초점이 치료 스태킹인 경우: 레이저에 의해 생성된 물리적 채널을 사용하여 레이저 보조 약물 전달(LADD)을 통해 엑소좀과 같은 재생 제제를 진피에 직접 도입하십시오.

분획 CO2의 효능은 제어된 미세 손상을 구조적 이점으로 전환하여 피부가 자체 기반을 재건하도록 강제하는 능력에 있습니다.

요약표:

특징 메커니즘 임상적 이점
10,600nm 파장 높은 수분 흡수 및 기화 손상된 흉터 조직의 정밀한 제거
미세 열 구역(MTZ) 픽셀화된 분획 에너지 전달 빠른 회복과 균형 잡힌 박피
신생 콜라겐 생성 섬유아세포 자극 및 리모델링 함몰을 채우고 위축성 흉터를 들어 올림
LADD 기능 미세 채널 생성 재생 국소 제제의 향상된 전달

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참고문헌

  1. Mohamed L. Elsaie, Wael M. Saudi. Ablative Fractional 10 600 nm Carbon Dioxide Laser Versus Non-ablative Fractional 1540 nm Erbium-Glass Laser in Egyptian Post-acne Scar patients. DOI: 10.15171/jlms.2018.08

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