지식 함몰 흉터에 대한 CO2 프락셔널 레이저 메커니즘은 무엇인가요? 심층 콜라겐 리모델링 설명
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 2 days ago

함몰 흉터에 대한 CO2 프락셔널 레이저 메커니즘은 무엇인가요? 심층 콜라겐 리모델링 설명


고정밀 이산화탄소(CO2) 프락셔널 레이저는 특정 파장(10,600nm)의 집중된 빛 에너지를 전달하여 흉터 조직을 물리적으로 분해합니다.

이 기술은 한 번에 전체 피부 표면을 치료하는 것이 아니라, 레이저 빔을 수천 개의 초미세 기둥으로 나눕니다. 이 기둥들은 손상된 조직을 기화시키고 진피 깊숙이 통제된 미세 열 손상 채널을 생성하여 강력한 생물학적 치유 반응을 유발합니다.

핵심 요점 프락셔널 CO2 레이저의 효과는 "프락셔널 광열 분해"를 유도하는 능력에 있습니다. 주변 조직은 그대로 둔 채 미세 상처(미세 열 구역)의 격자를 생성함으로써, 레이저는 피부가 손상되고 함몰된 흉터 조직을 신선하고 건강한 콜라겐으로 빠르게 교체하도록 강제하여 안쪽에서부터 함몰 부위를 효과적으로 채웁니다.

작용 메커니즘: 박리에서 재생까지

이 치료가 함몰(패인) 흉터에 효과적인 이유를 이해하려면 피부층 내에서 유발되는 생리학적 연쇄 반응을 살펴봐야 합니다.

미세 열 구역(MTZ) 생성

레이저는 고에너지 펄스를 방출하여 미세 열 구역(MTZ)을 생성합니다.

이것은 표피를 통과하여 진피 깊숙이 침투하는 미세한 원통형 열 손상 기둥입니다.

이 기둥 내에서 레이저 에너지는 기존 흉터 조직을 기화시키고 정밀한 박리 구역을 만듭니다. 손상된 조직의 이러한 물리적 제거는 피부 표면을 고르게 만드는 첫 번째 단계입니다.

치유 연쇄 반응 유발

MTZ의 생성은 신체가 "응급 복구" 모드로 들어가도록 속이는 통제된 외상을 생성합니다.

이것은 급성 염증 반응을 일으킵니다. 염증은 종종 부정적으로 간주되지만, 여기서는 신체가 즉시 상처 치유를 시작하도록 신호를 보내는 중요한 촉매입니다.

섬유아세포 자극 및 콜라겐 신생

레이저에 의해 발생하는 열은 조직의 구조적 골격을 유지하는 세포인 섬유아세포를 자극합니다.

활성화되면, 이 섬유아세포는 새로운 콜라겐과 탄력 섬유를 대량으로 합성합니다.

신콜라겐 생성이라고 하는 이 과정은 진피 구조를 재건하는 데 도움이 됩니다. 새로운 콜라겐이 침착됨에 따라 함몰 흉터의 "분화구"를 채워 함몰 부위를 주변 피부 높이까지 들어 올립니다.

즉각적인 조직 수축

새로운 콜라겐의 장기적인 성장 외에도, 열 효과는 기존 섬유에 즉각적인 반응을 일으킵니다.

열은 손상된 콜라겐 섬유의 수축을 유도합니다. 이 조임 효과는 치료 직후 종종 보이는 피부 질감과 탄력의 즉각적인 개선에 기여합니다.

"프락셔널" 장점: 빠른 회복

중요하게도, 레이저는 각 미세 열 구역 주위에 건강하고 온전한 피부의 다리를 남깁니다.

이 치료되지 않은 부위는 생물학적 저장소 역할을 하여 빠른 치유에 필요한 세포와 영양소를 제공합니다.

이를 통해 신속한 재상피화 과정(외부 피부층의 재성장)이 가능해져, 피부 표면의 100%를 박리하는 기존 레이저에 비해 회복 속도가 크게 향상됩니다.

절충점 이해하기

프락셔널 CO2는 매우 효과적이지만, 그 메커니즘은 피부에 실제 물리적 손상을 생성하는 데 의존합니다. 이 과정의 강도를 인식하는 것이 중요합니다.

"통제된 상처"의 필요성

이 치료는 실제 미크론 규모의 상처를 생성합니다. 이것은 박리 과정으로, 조직이 단순히 가열되는 것이 아니라 기화됩니다.

결과적으로, 피부는 이러한 미세 채널을 치유하기 위해 전용 휴식 기간이 필요합니다. 장기적인 구조적 복구를 위해 급성 염증과 딱지의 기간을 거래하는 것입니다.

깊이 대 표면 영향

함몰 흉터에 효과적이려면 레이저가 진피 깊숙이 침투해야 합니다.

더 얕은 치료는 더 빨리 치유될 수 있지만, 함몰된 흉터를 들어 올리는 데 필요한 심층적인 진피 리모델링을 자극하는 데 실패할 것입니다. MTZ의 깊이는 콜라겐 합성 가능성과 직접적으로 관련됩니다.

목표에 맞는 올바른 선택

이산화탄소 프락셔널 레이저는 구조적 피부 복구를 위한 강력한 도구입니다. 그 효과는 단순히 표면을 연마하는 것이 아니라 진피를 근본적으로 재구성하는 능력에서 비롯됩니다.

  • 주요 초점이 깊은 함몰 흉터를 채우는 것이라면: 핵심은 레이저의 열 에너지가 진피 깊숙이 침투하여 흉터 바닥을 물리적으로 들어 올리는 데 필요한 대량의 콜라겐 생성을 자극해야 한다는 것입니다.
  • 주요 초점이 표면 질감 개선이라면: 핵심은 표피(표면층)의 박리 기화를 통해 불규칙성을 매끄럽게 하고 빠른 피부 턴오버를 촉진하여 광택 있는 외관을 만드는 것입니다.

정밀한 프락셔널 손상을 통해 신체의 자체 치유 메커니즘을 활용함으로써, 이 기술은 손상된 피부 구조를 재건하는 확실한 솔루션을 제공합니다.

요약 표:

단계 생물학적 과정 임상적 이점
박리 미세 열 구역(MTZ)이 흉터 조직을 기화시킴 손상된 피부층의 정밀한 제거
자극 10,600nm 에너지가 진피 섬유아세포를 활성화함 대량의 새로운 콜라겐 생산(신콜라겐 생성)
수축 기존 섬유에 대한 즉각적인 열 반응 눈에 띄는 피부 타이트닝 및 구조적 강화
리모델링 주변 온전한 조직으로부터의 빠른 치유 매끄러운 질감을 위한 함몰 흉터의 들어올림

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참고문헌

  1. Sun Hye Shin, Kwang Ho Yoo. Combination treatments employing CO<sub>2</sub> fractional lasers with polydeoxyribonucleotide injections for chronic atrophic scar in Republic of Korea: a case report. DOI: 10.25289/ml.23.016

이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .

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