MI-LIOB에서 고강도 집속 광학 시스템의 주요 기능은 레이저 에너지를 투명하거나 비흡수성 매질에 극도로 정밀하게 집중시키는 것입니다. 빔을 특정 초점으로 좁힘으로써 이러한 시스템은 다광자 흡수 및 전자 눈사태를 유발하는 데 필요한 강렬한 전기장 강도를 생성하여 궁극적으로 플라즈마를 형성합니다.
에너지 전달을 조직 색소 침착과 분리함으로써 이 기술은 초점 깊이만을 기반으로 정밀한 표면하 치료를 가능하게 합니다. 이 과정은 레이저 에너지를 흡수하기 위해 멜라닌과 같은 발색단을 사용하지 않기 때문에 모든 피부 타입에 걸쳐 효과를 보장합니다.
작용 메커니즘
극심한 전기장 생성
광학 시스템의 핵심 역할은 레이저 에너지를 공간적으로 압축하는 것입니다. 레이저 빔이 그렇지 않으면 투명하거나 비흡수성인 매질에 좁게 초점을 맞추면 초점에서의 강도가 극적으로 급증합니다.
이러한 집중은 특정 표적 깊이에 극심한 전기장 강도를 생성하여 주변 조직은 거의 영향을 받지 않도록 합니다.
눈사태 효과 유발
전기장 강도가 임계값에 도달하면 다광자 흡수이라는 현상이 유발됩니다. 이는 단일 광자가 분자에 흡수되는 표준 흡수와는 다릅니다.
이 흡수는 재료를 빠르게 이온화하는 연쇄 효과인 전자 눈사태를 유발합니다. 이 과정은 플라즈마 형성을 초래하며, 이는 조직 내에서 원하는 광학적 파괴(LIOB)를 생성합니다.
임상적 중요성
발색단으로부터의 독립성
기존 레이저 치료는 종종 발색단(예: 멜라닌 또는 헤모글로빈)을 사용하여 빛을 흡수하고 열을 발생시킵니다. 이러한 의존성은 환자의 색소 침착에 따른 치료 옵션을 제한합니다.
MI-LIOB에서 고강도 집속 시스템은 이러한 의존성을 제거합니다. 생물학적 효과는 조직이 빛을 자연적으로 흡수해서 발생하는 것이 아니라, 집중된 전기장에 의한 강제적인 파괴로 인해 발생합니다.
정밀한 깊이 국소화
파괴는 전기장이 가장 강한 곳에서만 발생하기 때문에 치료는 매우 국소화됩니다. 효과는 빔의 초점 깊이에 엄격하게 국한됩니다.
이를 통해 시술자는 빔이 통과하는 표면이나 중간층을 손상시키지 않고 조직 내 특정 층을 표적으로 삼을 수 있습니다.
함의 이해
보편적 적용 가능성
이 맥락에서 고강도 집속 광학을 사용하는 가장 중요한 결과는 다용성입니다. 상호 작용 메커니즘은 비선형적이고 색소에 독립적이므로 모든 피부 타입에 효과적입니다.
광학적 정밀도의 필요성
이 시스템은 생물학적 흡수 프로파일이 아닌 초점 기하학에 전적으로 의존합니다. 따라서 광학 시스템은 의도한 깊이에서 정확하게 플라즈마 "스파크"가 발생하도록 엄격한 안정성을 유지해야 합니다.
목표에 맞는 올바른 선택
이러한 맥락에서 MI-LIOB 기술의 유용성을 극대화하려면 임상 또는 기술 목표에 따라 다음을 고려하십시오.
- 다양한 피부 타입 치료에 중점을 둔다면: 멜라닌 제한을 우회하기 위해 이 기술에 의존하십시오. 효과는 색소 흡수보다는 초점 역학에 의해 주도됩니다.
- 깊이 정밀도에 중점을 둔다면: 집속 시스템을 사용하여 투명한 상부 조직층의 무결성을 보존하면서 특정 표면하 층을 표적으로 삼으십시오.
초점 깊이를 마스터하면 환자의 생물학적 특성과 관계없이 치료 영역을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
요약 표:
| 특징 | MI-LIOB에서의 기능 | 임상적 이점 |
|---|---|---|
| 에너지 집중 | 특정 초점에서 레이저 에너지 공간 압축 | 표면 손상 없이 정밀한 표면하 타겟팅 |
| 전기장 강도 | 다광자 흡수를 유발하는 극심한 필드 생성 | 조직 색소 침착으로부터 치료 효과 분리 |
| 플라즈마 형성 | 전자 눈사태 및 광학적 파괴 유발 | 모든 피부 타입(Fitzpatrick I-VI)에 효과적 |
| 깊이 국소화 | 빔의 초점 깊이에만 상호 작용 국한 | 주변 조직 및 중간층 보호 |
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참고문헌
- Lunardi Bintanjoyo, Diah Mira Indramaya. Application of Picosecond Laser in Dermatology. DOI: 10.20473/bikk.v35.2.2023.158-162
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