지식 피부 조직에서 레이저 유도 광 파괴(LIOB)를 달성하기 위한 핵심 물리적 요구 사항은 무엇입니까?
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 3 days ago

피부 조직에서 레이저 유도 광 파괴(LIOB)를 달성하기 위한 핵심 물리적 요구 사항은 무엇입니까?


피부 조직에서 레이저 유도 광 파괴(LIOB)를 달성하려면 세 가지 협상 불가능한 물리적 조건을 충족해야 합니다: 극도로 높은 첨두 전력 생성, 특수 초점 기술 사용, 조직의 파괴 역치를 엄격하게 초과하는 첨두 조사량 전달. 이 현상은 현재 피코초 레이저 기술에 의존하고 있으며, 일반 레이저는 이 특정 비열 메커니즘을 트리거하는 데 필요한 시간 내에 충분한 에너지를 압축할 수 없습니다.

핵심 통찰: LIOB는 열 화상이 아니라 구조적 파괴입니다. 높은 첨두 전력 에너지를 특정 파괴 역치를 초과하도록 초점을 맞추면 표피 내에 미세한 진공을 생성하여 대량 가열과 관련된 부수적 손상 없이 심층 리모델링을 시작합니다.

광 파괴의 물리학

LIOB를 이해하려면 단순한 에너지 전달을 넘어 시간과 공간 모두에서의 에너지 밀도에 초점을 맞춰야 합니다.

파괴 역치 초과

LIOB의 근본적인 요구 사항은 첨두 조사량입니다.

표적 물질의 정상적인 에너지 흡수 또는 투과 능력을 압도하는 광자 밀도를 전달해야 합니다.

이 조사량은 특정 "파괴 역치"를 초과하여 미세한 수준에서 조직 구조를 효과적으로 분해해야 합니다.

피코초 펄스의 필요성

필요한 조사량을 달성하려면 에너지를 매우 짧은 시간 동안 압축해야 합니다.

이것이 피코초 레이저가 LIOB의 표준인 이유입니다.

과도한 열 손상을 유발하지 않고는 일반적으로 달성할 수 없는 파괴를 트리거하는 데 필요한 높은 첨두 전력을 생성합니다.

특수 초점 기술

원시 전력만으로는 충분하지 않습니다. 정밀한 제어가 필요합니다.

이 첨두 전력을 미세한 초점 부피로 집중시키기 위해 특수 초점 광학을 사용해야 합니다.

이 집중은 에너지 분산이 아닌, 의도한 지점에서 정확하게 파괴 역치가 충족되도록 보장합니다.

조직에서의 작용 메커니즘

물리적 요구 사항이 충족되면 생물학적 상호 작용은 가열에서 구조적 리모델링으로 변경됩니다.

조직 연속성 파괴

LIOB는 조직 구조의 연속성을 물리적으로 파괴합니다.

세포를 조리하는 대신, 초점 지점에서 생성된 강렬한 전기장이 조직의 기계적 분리를 만듭니다.

미크론 크기 진공 형성

이 파괴의 즉각적인 결과는 진공의 생성입니다.

이것은 일반적으로 표피 내에서 형성되는 미크론 크기의 공동입니다.

이 진공은 치유 반응을 유발하는 뚜렷한 손상 중심 역할을 합니다.

비열 리모델링

이 과정의 특징은 비열 손상 메커니즘입니다.

펄스가 매우 짧고 파괴가 기계적이므로 주변 조직으로의 열 전달이 최소화됩니다.

이것은 주변 생물학적 구조의 무결성을 보존하면서 심층 조직 리모델링 경로를 시작합니다.

절충점 이해

LIOB는 정밀도를 제공하지만 엄격한 하드웨어 제한을 부과합니다.

하드웨어 독점성

일반적인 Q-스위치 또는 장펄스 레이저로는 진정한 LIOB를 달성할 수 없습니다.

피코초 영역 펄스에 대한 요구 사항으로 인해 이 치료는 고급 전문 레이저 플랫폼으로 제한됩니다.

깊이 제한

특수 초점 광학에 대한 의존성은 종종 특정 작용 깊이를 결정합니다.

파괴는 정확한 초점 지점(종종 표피)에서 발생하므로, 더 깊은 진피층에 영향을 미치려면 모든 핸드피스에서 사용 가능하지 않을 수 있는 특정 광학 조정이 필요합니다.

목표에 맞는 올바른 선택

피부 치료를 위한 레이저 기술을 평가할 때 LIOB의 고유한 속성이 임상 목표와 일치하는지 고려하십시오.

  • 주요 초점이 최소한의 다운타임으로 공격적인 리모델링이라면: 비열 진공 형성 특성이 주변 조직을 보존하므로 LIOB가 가능한 피코초 시스템을 우선시하십시오.
  • 주요 초점이 심층 벌크 가열이라면: LIOB는 아마도 잘못된 시술일 것입니다. LIOB는 열 응고가 아닌 구조적 파괴를 위해 설계되었으므로 더 긴 펄스 시스템을 찾으십시오.

진정한 LIOB는 정밀 물리학의 산물이며, 순 에너지 출력보다 첨두 전력과 광학 초점을 우선시해야 합니다.

요약 표:

요구 사항 기술 사양 임상 결과
펄스 지속 시간 피코초 영역 기계적 파괴를 위한 에너지 압축
에너지 전달 높은 첨두 조사량 조직 파괴 역치 초과
광학 제어 특수 초점 표적층의 정밀 진공 형성
메커니즘 비열 기계적 파괴 최소한의 부수적 열을 이용한 심층 리모델링

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참고문헌

  1. Yen‐Jen Wang, Bor‐Shyh Lin. Photoaging and Sequential Function Reversal with Cellular-Resolution Optical Coherence Tomography in a Nude Mice Model. DOI: 10.3390/ijms23137009

이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .

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