임상에서는 10x10 어레이 프락셔널 핸드피스가 주로 "도색 모드"로 사용됩니다. 시술자는 고정된 지점을 치료하는 대신 장치를 피부에 연속적으로 움직입니다. 여기에는 대상 부위에 교차 해칭 패턴을 만들기 위해 수평 스캔과 수직 스캔이라는 두 개의 수직 스캔을 수행하는 것이 포함됩니다. 이 이중 패스 기술은 에너지 분포를 균일하게 하고 여드름 흉터 전체에 걸쳐 미세 치료 영역의 밀도를 일관되게 유지합니다.
핵심 요점 10x10 어레이는 동적 도색 기법을 사용하여 건강한 조직 다리를 보존하면서 고밀도의 열 손상을 전달합니다. 이 균형은 콜라겐 리모델링에 필요한 상처 치유 반응을 극대화하는 동시에 완전 필드 절제에 비해 다운타임을 크게 줄입니다.
시술 기법
도색 모드
정적 스탬핑 방식과 달리 10x10 어레이는 연속적인 움직임을 위해 설계되었습니다. 시술자는 치료 영역을 "도색"하여 더 넓은 흉터 부위를 신속하게 덮을 수 있습니다.
수직 스캔 (이중 패스)
최적의 효능을 달성하기 위해 임상의는 두 번의 별도 패스를 수행합니다. 첫 번째 패스는 흉터 조직을 가로질러 수평으로 이동한 다음 즉시 수직 패스가 이어집니다.
균일한 밀도 보장
이 교차 해칭 방식은 덮개의 빈틈을 제거합니다. 에너지가 고르게 전달되도록 하여 흉터 경계 내에서 치료되지 않은 피부 영역을 방지하는 동시에 단일 지점에서 과도한 열 축적을 피합니다.
임상 효능 메커니즘
미세 치료 영역 (MTZ) 생성
핸드피스는 진피 깊숙이 침투하는 미세 열 기둥의 격자를 생성합니다. 이러한 제어된 손상은 신체의 자연적인 상처 치유 연쇄 반응을 유발합니다.
치유 다리 보존
중요하게도 10x10 어레이는 열 기둥 사이에 주변 조직을 그대로 둡니다. 이러한 살아있는 세포의 "저수지"는 상피 재생을 가속화하여 전반적인 치유 기간을 단축합니다.
콜라겐 리모델링 유도
특정 밀도(종종 15-24 mJ/cm²)로 에너지를 전달함으로써 장치는 새로운 콜라겐 합성을 자극합니다. 이 깊은 진피 활동은 위축성 여드름 흉터의 특징인 함몰을 들어 올리는 데 필수적입니다.
목표에 맞는 올바른 선택
범위 대 정밀도
10x10 어레이는 광범위한 적용 범위와 균일성에 뛰어나 치료 영역의 대부분에 이상적입니다. 그러나 복잡한 흉터의 가장자리에 필요한 세밀한 정밀도가 부족할 수 있습니다.
흉터 가장자리 처리
날카로운 비후성 흉터 가장자리의 경우 10x10 어레이의 자동 스캔이 피부를 평평하게 만드는 데 충분하지 않을 수 있습니다. 이러한 특정 영역에서는 10x10 어레이가 효과적으로 처리할 수 없는 돌출부를 "드릴"하거나 연마하기 위해 수동 프락셔널 기술(MFT)이 종종 필요합니다.
플루언스와 회복 균형
더 높은 에너지 밀도는 더 깊은 침투와 더 나은 리모델링으로 이어지지만 발적과 같은 부작용의 위험을 증가시킵니다. 임상의는 사후 염증성 색소 침착을 피하기 위해 환자의 내성 및 흉터 심각도에 따라 플루언스를 조정해야 합니다.
목표에 맞는 올바른 선택
- 주요 초점이 광범위한 흉터의 효율적인 적용 범위인 경우: 균일한 열 자극을 보장하기 위해 수직 패스를 사용하는 도색 모드에서 10x10 어레이를 사용합니다.
- 주요 초점이 뚜렷한 흉터 가장자리를 개선하는 것인 경우: 비후성 경계를 기계적으로 평평하게 만들기 위해 수동 프락셔널 기술(MFT)로 10x10 어레이 치료를 보완합니다.
10x10 어레이는 대량 조직 가열 및 리모델링의 핵심 장비이지만 최적의 결과를 얻으려면 종종 세부 작업을 위한 보완 기술이 필요합니다.
요약표:
| 특징 | 임상 적용 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 기법 | 도색 모드 (수평 및 수직) | 균일한 MTZ 밀도 및 적용 범위 보장 |
| 메커니즘 | 미세 치료 영역 (MTZ) | 조직을 보존하면서 콜라겐 자극 |
| 에너지 수준 | 일반적으로 15-24 mJ/cm² | 다운타임 감소로 깊은 진피 리모델링 |
| 범위 | 넓은 영역의 대량 조직 가열 | 광범위한 위축성 흉터의 신속한 치료 |
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참고문헌
- Eric F. Bernstein, Jayant D. Bhawalkar. Treatment of acne scarring with a novel fractionated, dual‐wavelength, picosecond‐domain laser incorporating a novel holographic beam‐splitter. DOI: 10.1002/lsm.22734
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